WO2017110465A1 - 翼の取外方法、この方法を実行するための装置及び治具、この装置を備える翼セット - Google Patents

翼の取外方法、この方法を実行するための装置及び治具、この装置を備える翼セット Download PDF

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WO2017110465A1
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WO
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wing
blade
removal device
guide
facing
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PCT/JP2016/086314
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吉田 慎二
忠和 坂口
彰浩 村上
啓則 谷▲辻▼
昭男 弘中
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • F01D25/28Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
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    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
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    • F04D29/64Mounting; Assembling; Disassembling of axial pumps
    • F04D29/644Mounting; Assembling; Disassembling of axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/70Disassembly methods

Definitions

  • the present invention relates to a method for removing blades in a rotating machine, a device and jig for carrying out the method, and a blade set including the device.
  • An axial compressor which is a kind of rotating machine, includes a rotor that rotates about an axis, a casing that covers the rotor, and a plurality of stationary blade rows that are fixed inside the casing.
  • the rotor has a rotor shaft and a plurality of moving blade rows attached to the rotor shaft. Each moving blade row is arranged upstream of any one of the plurality of stationary blade rows.
  • the moving blade row is composed of a plurality of moving blades arranged in the circumferential direction with respect to the axis.
  • the stationary blade row is also composed of a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction with respect to the axis.
  • Patent Document 1 discloses the above axial flow compressor.
  • the casing of this axial flow compressor has a stationary blade retaining ring to which one stationary blade row is attached.
  • the stator blade retaining ring is formed with a groove that is recessed outward in the radial direction with respect to the axis and extends in the circumferential direction with respect to the axis.
  • Each of the plurality of stationary blades constituting one stationary blade row includes a blade body extending in the radial direction with respect to the axis, and a blade root provided on the radially outer side of the blade body.
  • the plurality of stationary blades are attached to the stationary blade retaining ring by fitting the blade roots of the stationary blades into the grooves of the stationary blade retaining ring.
  • the stationary blade may stick to the stationary blade retaining ring after a long operation. For this reason, when inspecting or repairing the rotary machine described in Patent Document 1, it may be difficult to remove the stationary blade from the groove of the stationary blade holding ring without damaging the stationary blade.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of easily removing a wing from a groove without damaging the wing.
  • the wing removal device of the first aspect according to the invention for achieving the above object is In a plurality of blade removal devices, in which a blade root is fitted in a groove that is recessed in the radial direction with respect to the axis and extends in the circumferential direction with respect to the axis, the first of the plurality of blades adjacent in the circumferential direction.
  • the first member is moved in a direction away from the second blade by moving the first member in a direction away from the second member by the separation mechanism. To do. Therefore, with the said removal apparatus, a wing
  • the blade is moved in the separation direction by pushing the blade in the separation direction via the first member or the second member, so that damage to the blade in the removal process can be suppressed.
  • the wing removal device of the second aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the blade removal device according to the first aspect includes a guide mechanism that regulates a relative movement direction of the first member with respect to the second member in the circumferential direction.
  • the first member moves in the circumferential direction relative to the second member, so that the wing can be easily moved in the circumferential direction.
  • the wing removal device of the third aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • one of the facing surface of the first member and the facing surface of the second member is a ventral side surface of the wing body in the wing.
  • the other facing surface is opposed to the back side surface of the wing body in the wing,
  • a back side facing surface having a concave curved surface is formed.
  • the opposed surface having a shape corresponding to the shape of the blade surface is opposed to the blade surface of the blade, and the blade surface is pushed by the opposed surface, so that the relative movement of the blade surface with respect to the opposed surface is suppressed.
  • the wing removal device of the fourth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the facing surface is a blade edge that is one edge of the front edge and the rear edge of the blade body of the blade and the blade edge side of the facing surface. And a concave curved surface corresponding to the shape of the blade edge.
  • the ventral facing surface is opposed to a front edge portion including a front edge of a wing body in the wing and a front edge side portion of the ventral side surface, and is a concave curved surface corresponding to the shape of the front edge portion.
  • the abdomen facing surface is opposed to the front edge part of the wing body including the front edge of the wing body, and has a concave curved surface corresponding to the shape of the front edge part. Can be prevented from moving to the upstream side in the axial direction, that is, the front side.
  • the back side facing surface is opposed to a rear edge including a rear edge of the wing body and a rear edge side portion of the back side surface of the wing, and has a concave curved surface corresponding to the shape of the rear edge portion. Also good.
  • the back-side facing surface faces the rear edge of the wing body including the rear edge of the wing body, and has a concave curved surface corresponding to the shape of the rear edge portion. It is possible to suppress the wing body from moving downstream in the axial direction, that is, to the rear side with respect to the surface.
  • the wing removal device of the fifth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is: In the wing removal device of the third or fourth aspect, the angle with respect to a line segment connecting the contact point between the ventral facing surface and the virtual circle and the contact point between the back facing surface and the virtual circle.
  • a guide mechanism is provided in the circumferential direction for regulating a relative movement direction of the first member with respect to the second member.
  • the acting direction of the reaction force received by the facing surface is a direction inclined with respect to the circumferential direction.
  • the first member can be moved in the circumferential direction relative to the second member even if each member receives a reaction force whose action direction is inclined with respect to the circumferential direction from the wing body. .
  • the wing removal device of the sixth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the guide mechanism is fixed to at least one of the first member and the second member, and extends in the circumferential direction.
  • the guide bar can be inserted into the guide groove not only from the direction in which the guide groove extends but also from the direction perpendicular to this direction. Therefore, in the said removal apparatus, a space required when putting a guide rod in a guide groove can be made small.
  • the guide mechanism includes a first guide rod as the guide rod fixed to the first member and a first guide rod as the guide rod fixed to the second member.
  • Two guide rods, a second guide groove as the guide groove formed in the first member and through which the second guide rod can be inserted, and the guide formed in the second member and through which the first guide rod can be inserted A first guide groove as a groove, and the direction of the opening of the first guide groove with respect to the groove bottom is opposite to the direction of the opening of the second guide groove with respect to the groove bottom.
  • the wing removal device of the eighth aspect according to the invention for achieving the above object is
  • the first guide rod is fixed to a region on one side of the first member in the axial direction in which the axis extends with respect to the facing surface.
  • the second guide groove into which the two guide rods are formed is formed in a region on the other side in the axial direction of the first member with respect to the facing surface.
  • the guide rod and the guide groove into which the guide rod is inserted are provided on both sides of the opposing surface that presses the wing. Therefore, in the relative movement process of the first member with respect to the second member, One member can be prevented from tilting.
  • the wing removal device of the ninth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the facing surface of the first member is a surface facing a blade root of the first blade
  • the facing surface of the second member is the second blade. This is the surface opposite to the blade root.
  • the wing removal device of the tenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the wing removal device according to the ninth aspect includes a guide mechanism that regulates a relative movement direction of the first member with respect to the second member in the circumferential direction, and the guide mechanism includes the facing surface of the first member. Is opposed to the blade root of the first wing, and the blade of the first wing and the blade of the second wing are in a state where the opposed surface of the second member is opposed to the blade root of the second wing. Located between the roots.
  • the apparatus includes a guide mechanism that regulates a relative movement direction of the first member with respect to the second member in the circumferential direction, and the guide mechanism includes the first member and A guide bar fixed to at least one of the second members and extending in the circumferential direction, and formed in the other of the first member and the second member, and extending in the circumferential direction to extend the guide bar And a guide hole through which can be inserted.
  • the guide mechanism includes a first guide rod as the guide rod fixed to the first member, and a guide rod fixed to the second member.
  • the second guide hole is formed in a region on the other side in the axial direction with respect to the facing surface in the first member.
  • the wing removal device of the thirteenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the first member and the second member have a groove bottom facing surface that faces a groove bottom surface of the groove,
  • the separation mechanism is formed on at least one of the first member and the second member, and a tapered surface gradually approaches the other member as it approaches the groove bottom facing surface of the one member;
  • a wedge disposed between the taper surface and a taper facing surface facing the taper surface by the other member.
  • the wing removal device of the fourteenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the taper facing surface of the other member is a taper surface gradually approaching the one member as it approaches the groove bottom facing surface of the other member. .
  • the wing removal device of the fifteenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the taper surface is perpendicular to a taper inclination direction which is a direction along the taper surface and approaches the groove bottom facing surface in the shortest distance.
  • the taper extending direction that is a direction along the axis is a direction that intersects the axial direction in which the axis extends and the circumferential direction.
  • the wing removal device of the sixteenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the one member has a first surface extending in a direction intersecting an axial direction in which the axis extends, and A second surface extending in a direction intersecting the axial direction at a position shifted in the axial direction and the circumferential direction from the first surface, and the other member intersecting the axial direction And a second surface extending in a direction intersecting the axial direction at a position shifted from the first surface of the other member in the axial direction and the circumferential direction.
  • the first surface of the other member is formed at a position that can face the first surface of the one member in the axial direction, and the second surface of the other member is Formed in a position that can be opposed to the second surface of the member in the axial direction,
  • the tapered surface is formed between the first surface and the second surface of the member, and the tapered facing surface is formed between the first surface and the second surface of the other member.
  • the apparatus for removing a wing of the seventeenth aspect according to the invention for achieving the above object is as follows:
  • the separation mechanism is configured to move the first member relative to the second member in a direction away from the second member. It has an actuator that generates force.
  • the wing removal device of the eighteenth aspect according to the invention for achieving the above-mentioned object is:
  • the first wing and the first member are formed of a soft material softer than the first member and the second member.
  • a cushioning member is disposed between at least one of the first space with the facing surface and the second space between the second blade and the facing surface of the second member.
  • the wing set of the nineteenth aspect according to the invention for achieving the above object is: The wing removal device according to any one of the first to eighteenth aspects, a wing holding member in which the groove is formed, and the wing fitted in the groove.
  • the jig of the twentieth aspect according to the invention for achieving the object is as follows: A convex surface corresponding to the concave curved surface of the flank side of the wing or a concave surface corresponding to the convex curved surface of the back side surface of the wing at least in part, and a tapered surface not parallel to the opposing surface.
  • the jig of the twenty-first aspect according to the invention for achieving the above object is
  • the jig according to the twentieth aspect includes a guide bar and / or a guide groove extending in a direction along a surface substantially perpendicular to the facing surface.
  • the surface substantially perpendicular to the facing surface includes not only a surface perpendicular to the facing surface but also a surface that forms an angle of 0 ° to 45 ° with respect to the vertical surface.
  • the method of removing the wing of the twentieth aspect according to the invention for achieving the above object is as follows: In a method for removing a plurality of blades, the blade roots being fitted in grooves that are recessed in the radial direction with respect to the axis and extending in the circumferential direction with respect to the axis, the first blade and the second blade adjacent in the circumferential direction, A first member formed with a facing surface facing a part of the outer surface of the first wing, and a second member formed with a facing surface facing a part of the outer surface of the second wing.
  • a preparation step of preparing a removal device comprising: a separation mechanism that moves the first member in a direction of separating the first member relative to the second member; and the second of the outer surfaces of the first blade
  • the separation mechanism moves the first member relatively away from the second member.
  • the blade can be easily removed from the groove while suppressing damage to the blade, as in the above-described removal device.
  • the blade holding member in which the groove is formed is formed with a pair of surfaces that face opposite sides in the axial direction in which the axis extends and extend in the circumferential direction.
  • the first member and the second member are formed with restriction surfaces that come into contact with the pair of surfaces in the execution of the arrangement step, and in the separation step, the pair of surfaces of the blade holding member are The first member is moved relative to the second member while contacting the restriction surfaces of the first member and the second member.
  • the relative movement direction of the first member with respect to the blade holding member can be regulated in the circumferential direction in the separation step.
  • the wing removal method according to the twenty-fourth aspect of the invention for achieving the above-mentioned object is as follows:
  • the removal device causes the relative movement direction of the first member to the second member to be the circumferential direction by performing the arrangement step.
  • a guide mechanism for regulating the direction is provided.
  • the relative movement direction of the first member with respect to the second member can be regulated in the circumferential direction in the separation step.
  • the method for removing the wing of the twenty-fifth aspect according to the invention for achieving the above object is as follows:
  • a first removal device as the removal device is prepared, and the arranging step includes the first blade and the A first disposing step of disposing the first removing device between the second blade and the separating step after the first disposing step by the separating mechanism of the first removing device;
  • the wing body in the wing is formed as an opposing surface, and the other opposing surface is the first arrangement step.
  • the wing surface of the wing is opposed to the wing surface corresponding to the shape of the wing surface, and the wing surface is pushed by this facing surface, so that the relative movement of the wing surface with respect to the facing surface is suppressed.
  • the abdomen facing surface includes a front edge of a wing body and a front edge side portion of the abdomen side surface of the wing. You may have a concave curved surface which opposes a part and respond
  • the first removal device includes a line segment connecting a contact point between the ventral facing surface and a virtual circle and a contact point between the back facing surface and the virtual circle. And a first guide mechanism that regulates a relative movement direction of the first member with respect to the second member in a direction that becomes the circumferential direction when the first arrangement process is performed.
  • the acting direction of the reaction force received by the ventral side facing surface from the abdominal side surface of the wing body and the acting direction of the reaction force received by the back side facing surface from the back side surface of the wing body are directions inclined with respect to the circumferential direction.
  • the first member can be moved in the circumferential direction relatively to the second member even when each member receives a reaction force whose action direction is inclined with respect to the circumferential direction from the wing body. .
  • the method for removing a wing of the twenty-seventh aspect according to the invention for achieving the above object is as follows:
  • the first guide mechanism is fixed to at least one of the first member and the second member, and extends in the circumferential direction.
  • one of the first member and the second member is disposed between the first wing and the second wing, and then the other member is moved in the radial direction so that the other The member is arranged between the first blade and the second blade, and the guide rod of the one member is inserted into the guide groove of the other member.
  • the first member and the second member may not be disposed between the first blade and the second blade.
  • the guide bar can be inserted into the guide groove not only from the direction in which the guide groove extends but also from the radial direction perpendicular to this direction. Therefore, in the said removal method, even if it arrange
  • the first removal device is prepared in the preparation step, and in the first arrangement step, the buffer is softer than the wing, the first member, and the second member.
  • a member is disposed between the wing body of the first wing and the facing surface of the first member, and the buffer member is disposed between the wing body of the second wing and the facing surface of the second member. You may arrange
  • the blade root of the wing has a ventral side surface formed with respect to a back side surface of the wing body in the wing.
  • one of the opposing surface of the first member and the opposing surface of the second member is the second arrangement on the ventral end surface of the blade root of the first wing.
  • Forming a ventral facing surface facing the execution of the step, the other facing surface is a back facing surface facing the back end surface of the blade root of the second wing in the execution of the second placement step Make it.
  • the first blade can be easily moved in the circumferential direction with respect to the groove by executing the second separation step.
  • the second removal device restricts a relative movement direction of the first member with respect to the second member in the circumferential direction.
  • the second guide mechanism is disposed in the groove between the blade root of the first blade and the blade root of the second blade in the execution of the second arrangement step. May be.
  • the second guide mechanism is at least one of the first member and the second member. And a guide hole formed in the other of the first member and the second member and extending in the circumferential direction and through which the guide bar can be inserted. May be.
  • the method for removing the wing of the twenty-ninth aspect according to the invention for achieving the above object is as follows:
  • the first member and the second member have a groove bottom facing surface that faces a groove bottom surface of the groove, and the separation mechanism includes the first member and the first member.
  • a tapered surface formed on at least one of the second members and gradually approaching the other member as it approaches the groove bottom facing surface of the one member; and the tapered surface and the other member A wedge disposed between the taper surface and the taper surface facing the taper surface, and in the separation step, the wedge may be driven between the taper surface and the taper surface.
  • the wing can be easily removed from the groove extending in the circumferential direction without damaging the wing.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG. 5.
  • FIG. 5 is a top view of the 2nd detachment device in one embodiment concerning the present invention.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line IX-IX in FIG. 8. It is a flowchart which shows the removal procedure of the stationary blade in one Embodiment which concerns on this invention. It is a figure which shows the 1st modification of the separation mechanism in one Embodiment which concerns on this invention. It is a figure which shows the 2nd modification of the separation mechanism in one Embodiment which concerns on this invention. It is a figure which shows the 3rd modification of the separation mechanism in one Embodiment which concerns on this invention. It is a figure showing the 1st modification of the 1st member and the 2nd member in one embodiment concerning the present invention. It is a figure which shows the 2nd modification of the 1st member in one Embodiment which concerns on this invention, and a 2nd member.
  • the rotary machine of this embodiment is a gas turbine compressor.
  • the gas turbine 1 includes a compressor 30 that compresses air A, a combustor 20 that generates combustion gas G by burning fuel F in the air A compressed by the compressor 30, and And a turbine 10 driven by combustion gas G.
  • the compressor 30 includes a compressor rotor 31 that rotates about an axis Ar, a compressor casing 35 that covers the compressor rotor 31, and a plurality of stationary blade rows 37.
  • the turbine 10 includes a turbine rotor 11 that rotates about an axis Ar, a turbine casing 15 that covers the turbine rotor 11, and a plurality of stationary blade rows 17.
  • the compressor rotor 31 and the turbine rotor 11 are located on the same axis Ar and are connected to each other to form the gas turbine rotor 2.
  • a rotor of a generator GEN is connected to the gas turbine rotor 2.
  • the compressor casing 35 and the turbine casing 15 are connected to each other to form the gas turbine casing 5.
  • the direction in which the axis Ar extends is referred to as the axial direction Da
  • the circumferential direction around the axis Ar is simply referred to as the circumferential direction Dc
  • the direction perpendicular to the axis Ar is referred to as the radial direction Dr.
  • the compressor 30 side is defined as the upstream side Dau and the opposite side as the downstream side Dad with reference to the turbine 10.
  • the side closer to the axis Ar in the radial direction Dr is referred to as a radial inner side Dri, and the opposite side is referred to as a radial outer side Dro.
  • the turbine rotor 11 includes a rotor shaft 12 extending in the axial direction Da around the axis line Ar, and a plurality of rotor blade rows 13 attached to the rotor shaft 12.
  • the plurality of blade rows 13 are arranged in the axial direction Da.
  • Each rotor blade row 13 is composed of a plurality of rotor blades arranged in the circumferential direction Dc.
  • a stationary blade row 17 is arranged on each upstream side Dau of the plurality of blade rows 13.
  • Each stationary blade row 17 is provided inside the turbine casing 15.
  • Each stationary blade row 17 is configured by a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction Dc.
  • the compressor rotor 31 has a rotor shaft 32 extending in the axial direction Da around the axis Ar, and a plurality of blade rows 33 attached to the rotor shaft 32.
  • the plurality of blade rows 33 are arranged in the axial direction Da.
  • Each rotor blade row 33 is composed of a plurality of rotor blades arranged in the circumferential direction Dc.
  • a stationary blade row 37 is disposed on each downstream side Dad of the plurality of blade rows 33.
  • Each stationary blade row 37 is provided inside the compressor casing 35.
  • Each stationary blade row 37 is configured by a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction Dc.
  • An annular space between the outer peripheral side of the rotor shaft 32 and the inner peripheral side of the compressor casing 35 forms an air compression passage 39 that is compressed while air flows.
  • the compressor casing 35 has a stationary blade holding ring 36 to which each stationary blade row 37 is attached.
  • the stationary blade holding ring 36 has a plurality of divided holding rings 60.
  • the plurality of divided holding rings 60 are arranged in the circumferential direction Dc, and constitute one annular stationary blade holding ring 36 around the axis Ar.
  • the stationary blade retaining ring 36 defines a part of the radially outer edge of the annular air compression passage 39.
  • each of the plurality of stationary blades 40 constituting the stationary blade row 37 has a blade body 41 extending in the radial direction Dr and a blade root 50 provided on the radially outer side Drro of the blade body 41. And having.
  • the wing body 41 has an airfoil shape. An end of the upstream side Dau of the wing body 41 forms a leading edge 42, and an end of the downstream side Dad forms a trailing edge 43. Of the surfaces facing the circumferential direction Dc on the surface of the wing body 41, the convex surface forms the back side surface (negative pressure surface) 45, and the concave surface forms the ventral side surface (positive pressure surface) 44.
  • the upstream side Dau in the axial direction Da may be referred to as the front side
  • the downstream side Dad in the axial direction Da may be referred to as the rear side.
  • the blade root 50 has a gas path surface 51, a peripheral surface 52, a bottom surface 57, a front step surface 58, and a rear step surface 59.
  • the gas path surface 51 faces the radially inner side Dri and is in contact with the air flowing in the air compression flow path 39.
  • the gas path surface 51 has a rectangular shape when viewed from the radial direction Dr.
  • the wing body 41 is formed on the gas path surface 51.
  • the peripheral surface 52 includes a first front end surface 53a, a second front end surface 53b, a first rear end surface 54a, a second rear end surface 54b, a ventral side end surface 55, and a back side end surface 56.
  • the first front end surface 53a extends from the edge of the front side Dau of the gas path surface 51 to the radially outer side Dro.
  • the first front end surface 53a faces the front side Dau.
  • the first rear end surface 54 a extends from the edge of the rear side Dad of the gas path surface 51 to the radially outer side Dro.
  • the first rear end face 54a faces the rear side Dad.
  • the first rear end face 54a is substantially parallel to the first front end face 53a.
  • the front step surface 58 extends from the edge of the first front end surface 53a on the radially outer side Dro to the front side Dau.
  • the rear step surface 59 extends from the edge of the first rear end surface 54a on the radially outer side Dro to the rear Dad.
  • Both the front step surface 58 and the rear step surface 59 face the radially inner side Dri and are substantially parallel to the gas path surface 51.
  • the second front end surface 53b extends from the edge of the front side Dau of the front step surface 58 to the radially outer side Dro.
  • the second front end surface 53b faces the front side Dau.
  • the second rear end surface 54 b extends from the edge of the rear side Dad of the rear step surface 59 to the radially outer side Dro.
  • the second rear end face 54b faces the rear side Dad.
  • the second rear end face 54b is substantially parallel to the second front end face 53b.
  • the distance in the axial direction Da between the second front end face 53b and the second rear end face 54b is larger than the distance in the axial direction Da between the first front end face 53a and the first rear end face 54a.
  • the ventral end face 55 extends from the edge of the gas path face 51 in the circumferential direction ventral side Dcp to the radially outer side Dro.
  • the ventral end surface 55 faces the circumferential ventral side Dcp.
  • the ventral side end surface 55 includes the first front end surface 53a, the front step surface 58, the second front end surface 53b, the first rear end surface 54a, the rear step surface 59, and the respective edges of the circumferential rear side Dcp of the second rear end surface 54b. linked.
  • the back side end face 56 extends from the edge of the circumferential back side Dcn of the gas path surface 51 to the radially outer side Dro.
  • the back side end face 56 faces the circumferential back side Dcn.
  • the ventral side end surface 55 includes the first front end surface 53a, the front step surface 58, the second front end surface 53b, the first rear end surface 54a, the rear step surface 59, and the respective edges of the circumferential rear side Dcn of the second rear end surface 54b. linked.
  • the dorsal end surface 56 is substantially parallel to the ventral end surface 55.
  • the bottom surface 57 faces the radially outer side Dro and is substantially parallel to the gas path surface 51.
  • the bottom surface 57 is connected to each edge of the radially outer side Dro of the second front end surface 53b, the second rear end surface 54b, the ventral side end surface 55, and the back side end surface 56.
  • the groove 70 is formed in the split retaining ring 60 so as to be recessed outward in the radial direction Dro and extending in the circumferential direction Dc.
  • the split holding ring 60 includes a front inner peripheral surface 61, a rear inner peripheral surface 62, a front side surface 63, a rear side surface 64, an outer peripheral surface 65, and a pair of split surfaces 66 as outer surfaces.
  • Both the front inner peripheral surface 61 and the rear inner peripheral surface 62 extend in the circumferential direction Dc while facing the radially inner side Dri.
  • the rear inner peripheral surface 62 is separated from the front inner peripheral surface 61 to the rear side Dad.
  • Both the front inner peripheral surface 61 and the rear inner peripheral surface 62 are in contact with the air flowing in the air compression passage 39.
  • the edge of the rear side Dad of the front inner peripheral surface 61 forms a front opening edge of the opening in the groove 70 of the divided holding ring 60.
  • the edge of the front side Dau of the rear inner peripheral surface 62 forms a rear opening edge of the opening in the groove 70 of the divided holding ring 60.
  • the front side surface 63 extends from the edge of the front side Dau of the front inner peripheral surface 61 to the radially outer side Dro.
  • the front side surface 63 faces the front side Dau.
  • the rear side surface 64 extends from the edge of the rear side Dad of the rear inner peripheral surface 62 to the radially outer side Dro.
  • the rear side surface 64 faces the rear side Dad.
  • the rear side surface 64 is substantially parallel to the front side surface 63.
  • one split surface 66 faces one side in the circumferential direction Dc, and extends radially outward from the edge on one side of the front inner peripheral surface 61 and the rear inner peripheral surface 62 in the circumferential direction Dc. It has spread.
  • the other split surface 66 faces the other side in the circumferential direction Dc and extends from the other side edge in the circumferential direction Dc of the front inner peripheral surface 61 and the rear inner peripheral surface 62 to the radially outer side Dro.
  • the edges of the front side Dau of each dividing surface 66 are all connected to the front side surface 63.
  • each edge of the rear surface Dad of each divided surface 66 is connected to the rear surface 64.
  • the outer peripheral surface 65 faces the radially outer side Dro and extends in the circumferential direction Dc.
  • the outer peripheral surface 65 is connected to the respective edges of the front side surface 63, the rear side surface 64, the outer peripheral surface 65, and the pair of split surfaces 66 on the radially outer side Dro.
  • the groove 70 of the split holding ring 60 is defined by a front opening surface 73, a rear opening surface 74, a groove front step surface 78, a groove rear step surface 79, a groove front side surface 75, a groove rear side surface 76, and a groove bottom surface 77.
  • the front opening surface 73, the rear opening surface 74, the groove front step surface 78, the groove rear step surface 79, the groove front side surface 75, the groove rear side surface 76, and the groove bottom surface 77 are all surfaces extending in the circumferential direction Dc.
  • the front opening surface 73 extends from the edge of the rear side Dad of the front inner peripheral surface 61, that is, from the front opening edge to the radially outer side Dro.
  • the front opening surface 73 faces the rear side Dad.
  • the rear opening surface 74 extends from the front Dau edge of the rear inner peripheral surface 62, that is, from the rear opening edge to the radially outer side Dro.
  • the rear opening surface 74 faces the front side Dau.
  • the rear opening surface 74 faces the front opening surface 73 with an interval in the axial direction Da.
  • the rear opening surface 74 is substantially parallel to the front opening surface 73.
  • the groove front step surface 78 extends from the edge of the front opening surface 73 in the radial direction outer side Dro to the front side Dau.
  • the groove rear step surface 79 extends from the edge of the rear opening surface 74 on the radially outer side Dro to the rear Dad. Both the groove front step surface 78 and the groove rear step surface 79 face the radially outer side Dro.
  • the groove front side surface 75 extends from the edge of the front side Dau of the groove front step surface 78 to the radially outer side Dro.
  • the groove front side surface 75 faces the rear side Dad.
  • the groove rear side surface 76 extends from the edge of the rear side Dad of the rear groove step surface 79 to the radially outer side Dro.
  • the groove rear side surface 76 faces the front side Dau.
  • the groove rear side surface 76 faces the groove front side surface 75 with an interval in the axial direction Da.
  • the groove rear side surface 76 is substantially parallel to the groove front side surface 75.
  • the groove bottom surface 77 extends in the circumferential direction Dc while facing the radially inner side Dri.
  • the groove bottom surface 77 is connected to each edge of the radially outer side Dro of the groove front side surface 75 and the groove rear side surface 76.
  • the dividing surface 66 is connected to each edge in the circumferential direction Dc of the front opening surface 73, the rear opening surface 74, the groove front step surface 78, the groove rear step surface 79, the groove front side surface 75, the groove rear side surface 76, and the groove bottom surface 77. Yes. Therefore, the edge of the opening is formed in the dividing surface 66.
  • This opening forms a blade root inlet / outlet 69 for taking the blade root 50 into and out of the groove 70.
  • the blade root 50 of the stationary blade 40 enters the groove 70 of the split holding ring 60 described above.
  • the gas path surface 51 of the blade root 50 and the front inner peripheral surface 61 and the rear inner peripheral surface 62 of the split retaining ring 60 are substantially flush with each other. It is.
  • the first front end surface 53 a of the blade root 50 faces the front opening surface 73 of the split holding ring 60 and is substantially in contact with the front opening surface 73.
  • the first rear end surface 54 a of the blade root 50 is opposed to the rear opening surface 74 of the divided holding ring 60 and is substantially in contact with the rear opening surface 74.
  • the front step surface 58 of the blade root 50 is opposed to the groove front step surface 78 of the split holding ring 60 and is substantially in contact with the groove front step surface 78.
  • the rear step surface 59 of the blade root 50 faces the rear groove step surface 79 of the split retaining ring 60 and is substantially in contact with the rear groove step surface 79.
  • the second front end face 53 b of the blade root 50 faces the groove front side surface 75 of the split holding ring 60 and is substantially in contact with the groove front side surface 75.
  • the second rear end surface 54 b of the blade root 50 faces the groove rear side surface 76 of the split holding ring 60 and substantially contacts the groove rear side surface 76.
  • the bottom surface 57 of the blade root 50 faces the groove bottom surface 77 of the split retaining ring 60 and substantially contacts the groove bottom surface 77.
  • the ventral side end surface 55 of the first stationary blade 40a faces the back side end surface 56 of the second stationary blade 40b. It substantially contacts the back end face 56 of 40b.
  • each surface of the blade root 50 and each surface defining the groove 70 of the divided retaining ring 60 are substantially in contact with each other. For this reason, when the rotating machine is operated for a long period of time, the blade root 50 may be fixed in the groove 70 of the split holding ring 60.
  • the blade root 50 of the stationary blade 40 described above may be called a dovetail.
  • the groove 70 of the split retaining ring 60 is sometimes called a dovetail groove.
  • the groove 70 of the split holding ring 60 is not limited to the above shape as long as it functions as a dovetail groove.
  • the blade root 50 of the stationary blade 40 is not limited to the above shape as long as it functions as a tenon groove tenon.
  • the first removal device 100 of the present embodiment includes a first member 110a and a second member 110b disposed between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b, and a second member.
  • a separation mechanism 150 that moves the first member 110a relative to the member 110b and a guide mechanism 160 that regulates the relative movement direction of the first member 110a with respect to the second member 110b.
  • the first member 110a and the second member 110b are both radially outer surfaces 111a and 111b and radially inner surfaces 118a and 118b facing opposite sides, and radially outer.
  • Member side surfaces 121a and 121b and blade side surfaces 131a and 131b connecting the side surfaces 111a and 111b and the radially inner side surfaces 118a and 118b are provided.
  • "a” is attached
  • "b" is attached as a subscript of a code
  • the blade side surfaces 131a and 131b have opposing surfaces 132a and 132b, front blade side surfaces 135a and 135b, and rear blade side surfaces 136a and 136b.
  • the facing surfaces 132a and 132b correspond to the blade surface shape of the wing body 41 and substantially have an inverted shape of the blade surface shape.
  • the opposing surfaces 132a and 132b include front edge side facing portions 133a and 133b facing the front edge 42 side of the wing body 41 and rear edge side facing portions 134a and 134b facing the rear edge 43 side of the wing body 41.
  • the front wing side surfaces 135a and 135b are connected to the front edge side facing portions 133a and 133b of the facing surfaces 132a and 132b.
  • the rear blade side surfaces 136a and 136b are connected to the rear edge side facing portions 134a and 134b of the facing surfaces 132a and 132b. Therefore, the opposing surfaces 132a and 132b are located between the front blade side surfaces 135a and 135b and the rear blade side surfaces 136a and 136b.
  • the front wing side surfaces 135a and 135b are substantially parallel to the rear wing side surfaces 136a and 136b. In the first member 110a, the front blade side surface 135a is located closer to the member side surface 121a than the rear blade side surface 136a. Further, in the second member 110b, the rear wing side surface 136b is located closer to the member side surface 121b than the front wing side surface 135b.
  • the member side surfaces 121a and 121b include front member side surfaces 122a and 122b, tapered surfaces 125a and 125b, rear member side surfaces 123a and 123b, first guide surfaces 126a and 126b, and second guide surfaces 127a and 127b. .
  • the front member side surfaces 122a and 122b and the front wing side surfaces 135a and 135b have a back-to-back positional relationship.
  • the front member side surfaces 122a and 122b are substantially parallel to the front blade side surfaces 135a and 135b.
  • the rear member side surfaces 123a and 123b and the rear wing side surfaces 136a and 136b have a back-to-back positional relationship.
  • the rear member side surfaces 123a and 123b are substantially parallel to the rear blade side surfaces 136a and 136b and the front member side surfaces 122a and 122b.
  • the rear member side surfaces 123a and 123b are located closer to the blade side surfaces 131a and 131b than the front member side surfaces 122a and 122b.
  • the first guide surface 126a extends from the edge of the rear side Dad of the front member side surface 122a to the blade side surface 131a side.
  • the first guide surface 126b extends from the edge of the rear side Dad of the front member side surface 122b to the side opposite to the blade side surface 131b.
  • the first guide surfaces 126a and 126b extend in a direction intersecting the axial direction Da and are perpendicular to the front member side surfaces 122a and 122b.
  • the second guide surface 127a extends from the edge of the front side Dau of the rear member side surface 123a to the side opposite to the blade side surface 131a.
  • the second guide surface 127b extends from the edge of the front side Dau of the rear member side surface 123b to the blade side surface 131b.
  • the second guide surfaces 127a and 127b extend in a direction intersecting the axial direction Da, are perpendicular to the rear member side surfaces 123a and 123b, and are parallel to the first guide surfaces 126a and 126b.
  • the second guide surfaces 127a and 127b are located on the rear side Dad from the first guide surfaces 126a and 126b. That is, the second guide surfaces (second surfaces) 127a and 127b are formed at positions shifted in the axial direction Da and the circumferential direction Dc with respect to the first guide surfaces (first surfaces) 126a and 126b.
  • the tapered surfaces 125a and 125b are located between the first guide surfaces (first surfaces) 126a and 126b and the second guide surfaces (second surfaces) 127a and 127b.
  • the tapered surfaces 125a and 125b are inclined so as to gradually move away from the blade side surfaces 131a and 131b as they approach the radially outer side surfaces (groove bottom facing surfaces) 111a and 111b from the radially inner side surfaces 118a and 118b. Edges of the front side Dau of the tapered surfaces 125a and 125b are connected to the first guide surfaces 126a and 126b.
  • the edges of the rear side Dad of the tapered surfaces 125a and 125b are connected to the second guide surfaces 127a and 127b.
  • the radially inner side surfaces 118a and 118b are planes perpendicular to the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b.
  • the radially outer surfaces 111a and 111b are front radial outer surfaces 112a and 112b, blade root facing surfaces 114a and 114b, rear radial outer surfaces 113a and 113b, front regulating surfaces 115a and 115b, and rear regulating surfaces 116a. , 116b.
  • the front radial direction outer surfaces 112a and 112b, the blade root facing surfaces 114a and 114b, and the rear radial direction outer surfaces 113a and 113b are all substantially perpendicular to the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b. It is a flat surface.
  • the front radial direction outer surfaces 112a and 112b are connected to the edges of the front member side surfaces 122a and 122b on the radial direction outer surfaces 111a and 111b side.
  • the rear radial direction outer surfaces 113a and 113b are connected to the edges of the rear member side surfaces 123a and 123b on the radial outer side surfaces 111a and 111b.
  • the blade root facing surfaces 114a and 114b are located between the front radial direction outer surfaces 112a and 112b and the rear radial direction outer surfaces 113a and 113b.
  • the blade root facing surfaces 114a and 114b are located closer to the radially inner side surfaces 118a and 118b than the front radially outer surfaces 112a and 112b and the rear radially outer surfaces 113a and 113b.
  • the front regulating surfaces 115a and 115b are connected to the front radial direction outer surfaces 112a and 112b and the blade root facing surfaces 114a and 114b.
  • the front regulating surfaces 115a and 115b are substantially perpendicular to the front radial direction outer surfaces 112a and 112b.
  • the rear regulating surfaces 116a and 116b are connected to the rear radial direction outer surfaces 113a and 113b and the blade root facing surfaces 114a and 114b.
  • the rear regulating surfaces 116a and 116b are substantially perpendicular to the rear radial direction outer surfaces 113a and 113b.
  • the rear regulating surfaces 116a and 116b face the front regulating surfaces 115a and 115b, and are parallel to the front regulating surfaces 115a and 115b.
  • the distance between the front restricting surfaces 115a and 115b and the rear restricting surfaces 116a and 116b is slightly longer than the distance between the front side surface 63 and the rear side surface 64 of the divided holding ring 60.
  • the distance between the front side surface 63 and the rear side surface 64 is substantially the same.
  • the first guide surfaces 126a and 126b and the second guide surfaces 127a and 127b described above are all parallel to the front regulating surfaces 115a and 115b and the rear regulating surfaces 116a and 116b.
  • the facing surface 132a of the first member 110a forms a ventral facing surface 132a that faces the ventral side surface 44 of the wing body 41.
  • the front edge side facing portion 133a in the ventral side facing surface 132a faces the front edge portion 42a including the front edge 42 of the wing body 41 and the front edge 42 side portion of the abdominal side surface 44.
  • the front edge portion 42a of the wing body 41 forms a convex curved surface.
  • the front edge side facing portion 133a forms a concave curved surface that is an inverted shape of the convex curved surface.
  • the rear edge side facing portion 134a in the ventral side facing surface 132a faces the rear edge portion 43a that is a portion of the rear side Dad rather than the front edge portion 42a in the ventral side surface 44 of the wing body 41.
  • the rear edge portion 43a of the wing body 41 forms a concave curved surface.
  • the trailing edge side facing portion 134a forms a convex curved surface that is an inverted shape of the concave curved surface.
  • the facing surface 132b of the second member 110b forms a back-side facing surface 132b that faces the back side surface 45 of the wing body 41.
  • the back side surface 45 of the wing body 41 forms a convex curved surface.
  • the front edge side facing portion 133b and the rear edge side facing portion 134b of the back side facing surface 132b form a concave curved surface that is an inverted shape of the convex curved surface.
  • the guide mechanism 160 includes a first guide rod 161a fixed to the first member 110a, a second guide rod 161b fixed to the second member 110b, and a second guide rod 161b formed on the first member 110a.
  • the first guide rod 161a is provided on the rear member side surface 123a of the first member 110a.
  • the second guide bar 161b is provided on the front member side surface 122a of the second member 110b.
  • the first guide groove 162b is recessed from the rear radial direction outer side surface 113b of the second member 110b toward the radial inner side surface 118b.
  • the second guide groove 162a is recessed from the radially inner side surface 118a of the first member 110a toward the front radially outer side surface 112a.
  • the first guide rod 161a provided in the first member 110a and the second guide groove 162a formed in the first member 110a are both a front regulating surface 115a and a rear regulating surface 116a of the first member 110a, and It extends in a direction parallel to the first guide surface 126a and the second guide surface 127a.
  • the second guide rod 161b provided in the second member 110b and the first guide groove 162b formed in the second member 110b are both a front regulating surface 115b and a rear regulating surface 116b of the second member 110b, It extends in a direction parallel to the first guide surface 126b and the second guide surface 127b.
  • ventral-side facing surface 132a and the tapered surface 125a of the first member 110a are formed between the first guide rod 161a and the second guide groove 162a of the first member 110a. Further, the back-side facing surface 132b and the tapered surface 125b of the second member 110b are formed between the second guide rod 161b and the first guide groove 162b of the second member 110b.
  • first guide rod 161a of the first member 110a is inserted into the first guide groove 162b of the second member 110b
  • the second guide rod 161b of the second member 110b is inserted into the second guide groove 162a of the first member 110a.
  • the first guide surface 126a and the second guide surface 127a, the front regulating surface 115b and the rear regulating surface 116b of the second member 110b, and the first guide surface 126b and the second guide surface 127b of the second member 110b are parallel to each other.
  • the tapered surface 125a of the first member 110a and the tapered surface 125b of the second member 110b are opposed to each other.
  • the first guide surface 126a of the first member 110a and the first guide surface 126b of the second member 110b face each other and are in surface contact with each other.
  • the second guide surface 127a of the first member 110a and the second guide surface 127b of the second member 110b face each other and are in surface contact with each other.
  • the first guide surface 126a and the second guide surface 127a of the first member 110a are parallel to the first guide rod 161a.
  • the first guide surface 126b and the second guide surface 127b of the second member 110b are parallel to the second guide rod 161b.
  • first guide surface 126a and the second guide surface 127a of the first member 110a and the first guide surface 126b and the second guide surface 127b of the second member 110b are all the first member 110a with respect to the second member 110b. It functions as a part of the guide mechanism 160 that regulates the relative movement direction.
  • a virtual circle C is assumed that is in contact with the abdomen facing surface 132a of the first member 110a and the back facing surface 132b of the second member 110b.
  • the first guide rod 161a and the second guide line 161 are connected to a line segment L connecting the contact point Ca between the virtual circle C and the ventral facing surface 132a and the contact point Cb between the virtual circle C and the back facing surface 132b.
  • the guide bar 161b is inclined. In other words, with respect to the line segment L, the first guide bar 161a, the second guide bar 161b, and the like extend in an angled direction.
  • the separation mechanism 150 includes a tapered surface 125a of the first member 110a, a tapered surface 125b of the second member 110b, and a wedge 151.
  • the wedge 151 is disposed between the tapered surface 125a of the first member 110a and the tapered surface 125b of the second member 110b in the assembled state.
  • the wedge 151 has a first wedge surface 152a and a second wedge surface 152b.
  • the angle formed by the second wedge surface 152b with respect to the first wedge surface 152a is substantially equal to the angle formed by the tapered surface 125b of the second member 110b with respect to the tapered surface 125a of the first member 110a in the assembled state. .
  • the first detaching device 100 further includes a buffer plate (buffer member) disposed between the ventral side facing surface 132 a of the first member 110 a and the ventral side surface 44 of the stationary blade 40. ) 170 and a buffer plate (buffer member) 170 disposed between the back-side facing surface 132b of the second member 110b and the back side surface 45 of the stationary blade 40.
  • the buffer plate 170 is formed of a soft material softer than the stationary blade 40, the first member 110a, and the second member 110b.
  • the stationary blade 40 is made of, for example, stainless steel.
  • the 1st member 110a and the 2nd member 110b are formed with steel, for example.
  • the buffer plate 170 is made of copper that is softer than stainless steel or steel.
  • the first member 110a, the first guide rod 161a fixed to the first member 110a, and the second guide groove 162a formed in the first member 110a constitute a jig.
  • the second member 110b, the second guide rod 161b fixed to the second member 110b, and the first guide groove 162b formed in the second member 110b constitute a jig.
  • the 2nd removal apparatus 200 of this embodiment is the 1st member 210a and the 2nd member 210b which are arrange
  • the first member 210a and the second member 210b have a rectangular parallelepiped shape having the same shape and the same size.
  • the first member 210a and the second member 210b include radial outer surfaces 211a and 211b and radially inner side surfaces 218a and 218b facing opposite sides, member side surfaces 221a and 221b and blade side surfaces 231a facing opposite sides. 231b, and front surfaces 215a, 215b and rear surfaces 216a, 216b facing opposite sides.
  • the rear surfaces 216a and 216b are parallel to the front surfaces 215a and 215b.
  • the distance between the front surfaces 215a and 215b and the rear surfaces 216a and 216b is slightly shorter than the distance between the front opening surface 73 and the rear opening surface 74 of the divided holding ring 60, but the front opening surface of the divided holding ring 60.
  • the distance between the opening 73 and the rear opening surface 74 is substantially the same.
  • the distance between the radially inner surfaces 218a and 218b and the radially outer surfaces 211a and 211b is larger than the groove depth of the groove 70 of the split retaining ring 60.
  • the groove depth dimension is a dimension from the front inner peripheral surface 61 to the groove bottom surface 77 of the divided holding ring 60.
  • the blade side surfaces 231a, 231b of the first member 210a and the second member 210b of the second removal device 200 are different from the blade side surfaces 131a, 131b of the first member 110a and the second member 110b of the first removal device 100, It is formed with one plane.
  • the blade side surfaces 231a and 231b are formed continuously from the edge of the radially inner side surfaces 218a and 218b to the edge of the radially outer side surfaces 211a and 211b.
  • the surface on the radial outer surface 211a side forms a facing surface 232a that faces the ventral end surface 55 of the blade root 50 of the first stationary blade 40a.
  • the surface on the radial outer surface 211b side forms a facing surface 232b that faces the back side end surface 56 of the blade root 50 of the second stationary blade 40b.
  • the member side surfaces 221a and 221b have main member side surfaces 222a and 222b and tapered surfaces 225a and 225b.
  • the main member side surfaces 222a and 222b are formed in one plane.
  • the main member side surfaces 222a and 222b are formed continuously from the edge of the radially inner side surfaces 218a and 218b to the edge of the radially outer side surfaces 211a and 211b.
  • the tapered surfaces 225a and 225b are formed at substantially intermediate positions between the front surfaces 215a and 215b and the rear surfaces 216a and 216b in the main member side surfaces 222a and 222b.
  • the tapered surfaces 225a and 225b are inclined so as to gradually move away from the blade side surfaces 231a and 231b as they go from the radially inner side surfaces 218a and 218b to the radially outer side surfaces 211a and 211b.
  • the guide mechanism 260 includes a first guide bar 261a fixed to the first member 210a, a second guide bar 261b fixed to the second member 210b, and a second guide bar 261b formed on the first member 210a.
  • the first guide rod 261a is provided at a position closer to the rear surface 216a than the tapered surface 225a in the main member side surface 222a of the first member 210a.
  • the second guide bar 261b is provided at a position closer to the front surface 215b than the tapered surface 225b in the main member side surface 222b of the second member 210b.
  • the first guide hole 262b is recessed in the main member side surface 222b of the second member 210b from the position on the rear surface 216b side to the blade side surface 231b side from the tapered surface 225b.
  • the second guide hole 262a is recessed from the position on the front surface 215a side to the blade side surface 231a side from the tapered surface 225a in the main member side surface 222a of the first member 210a.
  • the first guide rod 261a provided in the first member 210a and the second guide hole 262a formed in the first member 210a both extend in a direction parallel to the front surface 215a and the rear surface 216a of the first member 210a. ing.
  • the second guide rod 261b provided in the second member 210b and the first guide hole 262b formed in the second member 210b both extend in a direction parallel to the front surface 215b and the rear surface 216b of the second member 210b. ing.
  • the tapered surface 225a of the first member 210a is formed between the first guide rod 261a and the second guide hole 262a of the first member 210a.
  • the tapered surface 225b of the second member 210b is formed between the second guide rod 261b and the first guide hole 262b of the second member 210b.
  • first guide rod 261a of the first member 210a is inserted into the first guide hole 262b of the second member 210b
  • second guide rod 261b of the second member 210b is inserted into the second guide hole 262a of the first member 210a.
  • first guide rod 261a, the second guide rod 261b, the first guide hole 262b, the second guide hole 262a, the front surface 215a and the rear surface 216a of the first member 210a, the front surface 215b and the rear surface of the second member 210b. 216b are parallel to each other.
  • the separation mechanism 250 includes a tapered surface 225a of the first member 210a, a tapered surface 225b of the second member 210b, and a wedge 151.
  • the wedge 151 is disposed between the tapered surface 225a of the first member 210a and the tapered surface 225b of the second member 210b in the assembled state.
  • the wedge 151 has a first wedge surface 152a and a second wedge surface 152b.
  • the angle formed by the second wedge surface 152b with respect to the first wedge surface 152a is substantially equal to the angle formed by the tapered surface 225b of the second member 210b with respect to the tapered surface 225a of the first member 210a in the assembled state. .
  • the wedge 151 of the first removal device 100 and the wedge 151 of the second removal device 200 are the same. For this reason, the angle of the tapered surface 225b of the second member 210b with respect to the tapered surface 225a of the first member 210a in the assembled state in the second detaching device 200 is the first in the assembled state in the first detaching device 100.
  • the angle of the tapered surface 125b of the second member 110b with respect to the tapered surface 125a of the member 110a is substantially equal.
  • the wedge of the second removal device 200 may not be the same as the wedge 151 of the first removal device 100.
  • the angle of the tapered surface 225b of the second member 210b with respect to the tapered surface 225a of the first member 210a in the assembled state in the second removing device 200 is the first in the assembled state in the first removing device 100.
  • the angle of the tapered surface 125b of the second member 110b may not be equal to the tapered surface 125a of the member 110a.
  • the first removal device 100 and the second removal device 200 described above and the buffer plate 170 are prepared (S1: preparation step).
  • the first member 110a and the second member of the first removal device 100 are disposed between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b adjacent in the circumferential direction Dc. 110b and the buffer plate 170 are arranged (S2a: first arrangement step).
  • the buffer plate 170 is wound around the wing body 41 of the first stationary blade 40a so that almost the entire ventral side surface 44 of the first stationary blade 40a is covered. Further, the buffer plate 170 is wound around the wing body 41 of the second stationary blade 40b so that substantially the entire back side 45 of the second stationary blade 40b is covered.
  • the first member 110a is disposed between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b.
  • the ventral side facing surface 132a of the first member 110a is opposed to the blade root side (radially outer side Dro) portion of the ventral side surface 44 of the first stationary blade 40a.
  • the blade root facing surface 114a of the first member 110a is opposed to the gas path surface 51 of the first stationary blade 40a.
  • the front regulating surface 115 a of the first member 110 a is opposed to the front side surface 63 of the divided holding ring 60, and the rear regulating surface 116 a of the first member 110 a is arranged on the rear side surface 64 of the divided holding ring 60. Opposite to.
  • the front regulating surface 115a of the first member 110a contacts the front side surface 63 of the split holding ring 60.
  • the rear regulating surface 116a of the first member 110a contacts the rear side surface 64 of the divided holding ring 60.
  • the front side surface 63 and the rear side surface 64 of the divided holding ring 60 are perpendicular to the axial direction Da and extend in the circumferential direction Dc.
  • the front regulating surface 115a and the rear regulating surface 116a of the first member 110a also extend in the circumferential direction Dc perpendicular to the axial direction Da. Therefore, the first guide rod 161a and the second guide groove 162a of the first member 110a also extend in the circumferential direction Dc in a plane perpendicular to the axial direction Da.
  • the second member 110b is disposed between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b.
  • the back-side facing surface 132b of the second member 110b is made to face the blade root side (radially outer side Dro) portion of the back side surface 45 of the second stationary blade 40b.
  • the blade root facing surface 114b of the second member 110b is opposed to the gas path surface 51 of the second stationary blade 40b. Further, as shown in FIG.
  • the front regulating surface 115 b of the second member 110 b is opposed to the front side surface 63 of the divided holding ring 60, and the rear regulating surface 116 b of the second member 110 b is arranged on the rear side surface 64 of the divided holding ring 60. Opposite to.
  • the front regulating surface 115b of the second member 110b contacts the front side surface 63 of the divided holding ring 60.
  • the rear regulating surface 116 b of the second member 110 b contacts the rear side surface 64 of the divided holding ring 60.
  • the second guide rod 161b of the second member 110b is inserted into the second guide groove 162a of the first member 110a, and the first guide rod 161a of the first member 110a is inserted into the first guide groove 162b of the second member 110b. Put in.
  • the second guide rod 161b of the second member 110b is inserted into the second guide groove 162a of the first member 110a, as shown in FIGS. 4 and 6, the second guide rod 161b on the radially inner side surface 118a of the first member 110a.
  • the second guide rod 161b is inserted from the opening of the guide groove 162a.
  • the 2nd member 110b can be assembled
  • the second member 110b is arranged between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b, and is assembled to the already-arranged first member 110a, and the first arrangement step (S2a) is completed.
  • the first guide rod 161a and the second guide groove 162a of the first member 110a also extend in the circumferential direction Dc in a plane perpendicular to the axial direction Da.
  • the buffer plate 170 is sandwiched between the abdominal side surface 44 of the first stationary blade 40a and the abdominal side facing surface 132a of the first member 110a, and the back side surface 45 of the second stationary blade 40b and the back side facing the second member 110b.
  • the buffer plate 170 is sandwiched by the surface 132b.
  • the opposing surfaces 132a and 132b of the members 110a and 110b are opposed to the blade root side portion of the wing body 41.
  • the dimension in the circumferential direction Dc of the combination of the first member 110a and the second member 110b is that of each of the members 110a and 110b.
  • the facing surfaces 132a and 132b are set so as to face the blade root 50 side portion of the blade body 41.
  • the separation dimension in the circumferential direction Dc between the blade body 41 of the first stator blade 40a and the blade body 41 of the second stator blade 40b is smaller on the tip side than on the blade root side.
  • the distance dimension is smaller on the radially inner side Dri than on the radially outer side Dro.
  • the guide grooves 162a and 162b are formed in the portions where the guide bars 161a and 161b are inserted. Therefore, in the present embodiment, as described above, even if the second member 110b is moved in the radial direction Dr instead of the circumferential direction Dc in which the guide rods 161a and 161b extend, the guide rods 161a and 161b are moved. Can be put in each of the guide grooves 162a and 162b. Therefore, in the present embodiment, the first member 110a and the second member 110b are individually provided on the blade root side portion between the blade body 41 of the first stator blade 40a and the blade body 41 of the second stator blade 40b. Can be placed.
  • the separation mechanism 150 moves the first member 110a relative to the second member 110b in the direction of separation (S3a: first separation step). Specifically, with the first wedge surface 152a of the wedge 151 in contact with the tapered surface 125a of the first member 110a and the second wedge surface 152b of the wedge 151 in contact with the tapered surface 125b of the second member 110b, This wedge 151 is driven into the blade root side. When the wedge 151 is driven, a force for separating the first member 110a and the second member 110b acts on the first member 110a and the second member 110b. Therefore, the force which separates both acts also on the 1st stator blade 40a and the 2nd stator blade 40b.
  • the first stationary blade 40a moves in a direction relatively away from the second stationary blade 40b.
  • the first member 110a moves in the circumferential direction Dc in which the guide rods 161a and 161b and the guide grooves 162a and 162b extend.
  • the impact force driven by the wedge 151 acts on the blade body 41 of the first stationary blade 40a and the blade body 41 of the second stationary blade 40b via the first member 110a and the second member 110b.
  • the change in the surface shape of the wing body 41 greatly affects the performance of the compressor 30.
  • the buffer plate 170 is arrange
  • a force inclined with respect to the circumferential direction Dc acts between the first member 110a and the first stationary blade 40a.
  • the first member 110a receives the reaction force N
  • the first member 110a also tries to move in the axial direction Da. Therefore, in the present embodiment, a guide mechanism 160 is provided to restrict the relative movement direction of the first member 110a to the second member 110b in the circumferential direction Dc.
  • the front regulating surface 115a of the first member 110a is brought into contact with the front side surface 63 of the divided holding ring 60, and the rear regulating surface 116a of the first member 110a is brought into contact with the rear side surface 64 of the divided holding ring 60.
  • the relative movement direction of the first member 110a with respect to the divided holding ring 60 is restricted to the circumferential direction Dc.
  • the reaction direction of the reaction force N is determined by the line segment L connecting the contact point Ca between the virtual circle C and the ventral facing surface 132a described above with reference to FIG. 5 and the contact point Cb of the virtual circle C and the back facing surface 132b. Approximate the extending direction. For this reason, in this embodiment, the first guide bar 161a and the second guide bar 161b are inclined with respect to the line segment L so that the first guide bar 161a, the second guide bar 161b, and the like extend in the circumferential direction Dc. Yes.
  • the acting direction of the force F received by the first stationary blade 40a from the first member 110a is also a force inclined with respect to the circumferential direction Dc. More specifically, the direction of the force F includes a component toward the axial upstream side Dau in addition to the circumferential direction Dc component. For this reason, the first stationary blade 40a tends to move also in the axial upstream Dau with respect to the first member 110a. Therefore, in the present embodiment, the front edge side facing portion 133a on the ventral side facing surface 132a of the first member 110a is opposed to the front edge portion 42a of the wing body 41 including the front edge 42 of the wing body 41 in the first stationary blade 40a. Thus, the first stator blade 40a is restricted from moving toward the axial upstream Dau with respect to the first member 110a.
  • the first member 210a and the second member 210b of the second removal device 200 are disposed between the first stator blade 40a and the second stator blade 40b (S2b). : 2nd arrangement
  • the first member 210a and the second member 210b of the second removal device 200 are put into an assembled state. That is, the first guide rod 261a of the first member 210a is put into the first guide hole 262b of the second member 210b, and the second guide rod 261b of the second member 210b is put into the second guide hole 262a of the first member 210a.
  • the ventral end surface 55 of the blade root 50 of the first stationary blade 40a and the back side end surface 56 of the blade root 50 of the second stationary blade 40b are separated in the circumferential direction Dc. . Therefore, here, the assembled first member 210a and second member 210b are disposed between the blade root 50 of the first stationary blade 40a and the blade root 50 of the second member 210b. At this time, the opposing surface 232a of the first member 210a is opposed to the ventral end surface 55 of the blade root 50 of the first stationary blade 40a, and the opposing surface 232b of the second member 210b is opposed to the blade root 50 of the second stationary blade 40b. It is made to oppose the back side end surface 56.
  • the radially outer surfaces 211 a and 211 b of the first member 210 a and the second member 210 b are brought close to the groove bottom surface 77 of the split holding ring 60.
  • the front surfaces 215 a and 215 b of the first member 210 a and second member 210 b are connected to the split holding ring 60.
  • the rear surfaces 216a and 216b of the first member 210a and the second member 210b contact the rear opening surface 74 of the split holding ring 60.
  • the front opening surface 73 and the rear opening surface 74 of the split holding ring 60 are perpendicular to the axial direction Da and extend in the circumferential direction Dc. Therefore, when the first member 210a and the second member 210b are arranged as described above, the first guide rod 261a and the second guide hole 262a of the first member 210a, the second guide rod 261b of the second member 210b and the second One guide hole 262b extends in the circumferential direction Dc in a plane perpendicular to the axial direction Da.
  • the separation mechanism 250 moves the first member 210a relatively away from the second member 210b (S3b: second separation step). Specifically, with the first wedge surface 152a of the wedge 151 in contact with the tapered surface 225a of the first member 210a and the second wedge surface 152b of the wedge 151 in contact with the tapered surface 225b of the second member 210b, This wedge 151 is driven into the blade root side. When the wedge 151 is driven, a force for separating the first member 210a and the second member 210b acts on the first member 210a and the second member 210b. Therefore, the force which separates both acts also on the 1st stator blade 40a and the 2nd stator blade 40b.
  • the first stationary blade 40a moves in a direction relatively away from the second stationary blade 40b.
  • the first member 210a moves with respect to the second member 210b in the circumferential direction Dc in which the guide rods 261a and 261b and the guide holes 262a and 262b extend.
  • the front surfaces (restricting surfaces) 215a and 215b of the first member 210a and the second member 210b are in contact with the front opening surface 73 of the split holding ring 60, and the rear surfaces (restricting surfaces) of the first member 210a and the second member 210b.
  • the first stationary blade 40a is firmly fixed to the divided holding ring 60 by the execution of the second separation step (S3b), the first stationary blade 40a is easily arranged in the circumferential direction Dc with respect to the divided holding ring 60. Will be able to move to.
  • the first stationary blade 40 a that can be easily moved in the circumferential direction Dc with respect to the divided holding ring 60 is moved in the circumferential direction Dc, and the first static blade that has been contained in the groove 70 of the divided holding ring 60.
  • the blade root 50 of the blade 40a is taken out from the blade root inlet / outlet 69 (see FIG. 3) of the split holding ring 60 (S5: stationary blade extraction step).
  • S5 stationary blade extraction step
  • the second stationary blade 40b is moved by moving the first members 110a and 210a relatively away from the second members 110b and 210b by the separation mechanisms 150 and 250.
  • the first stationary blade 40a moves in a direction away from each other. Therefore, in this embodiment, the stationary blade 40 can be easily moved relative to the divided holding ring 60.
  • the movement direction of the first members 110a and 210a with respect to the divided holding ring 60 is restricted to the circumferential direction Dc, and the relative movement direction of the first members 110a and 210a with respect to the second members 110b and 210b is circumferential. Since it is restricted to Dc, the stationary blade 40 can be moved relative to the split retaining ring 60 more easily.
  • the first stator blade 40a is firmly fixed to the groove 70, the first stator blade 40a is circumferentially moved with respect to the groove 70 in the execution of the second separation step (S3b). It becomes easy to move to Dc.
  • the stationary blade 40 is moved in the separation direction by pushing the stationary blade 40 in the separation direction via the first members 110a and 210a or the second members 110b and 210b. 40 damage can be suppressed.
  • the first arrangement step (S2a) between the abdominal side surface 44 of the first stationary blade 40a and the abdominal side facing surface 132a of the first member 110a, and the back side surface 45 of the second stationary blade 40b. Since the buffer plate 170 is disposed between the second member 110b and the back-side facing surface 132b of the second member 110b, damage to the blade surface during the first separation step (S3a) of the blade surface can be suppressed.
  • first stator blade 40a can be easily moved in the circumferential direction Dc with respect to the divided retaining ring 60 by executing the first separation step (S3a), the second arrangement step (S2b), the second There is no need to perform the two separation step (S3b) and the second disposition process (S4b).
  • the blade set includes the first removal device 100, the divided holding ring 60, and the plurality of stationary blades 40. Moreover, this wing
  • the separation mechanism 150a of the present modification includes a tapered surface 125a of the first member 110a, a tapered opposing surface 125ba of the second member 110ba, and a wedge 151a.
  • the first member 110a in this modification has the same shape as the first member 110a of the above-described embodiment, and has the aforementioned tapered surface 125a.
  • the second member 110ba in this modification is partly different from the shape of the second member 110b of the above embodiment, and does not have the tapered surface 125b, but instead has the tapered facing surface 125ba described above.
  • the taper facing surface 125ba faces the taper surface 125a of the first member 110a in the assembled state of the first member 110a and the second member 110ba. Further, the taper facing surface 125ba is substantially perpendicular to the blade root facing surface 114b.
  • the wedge 151a has a first wedge surface 152a and a second wedge surface 152ba.
  • the angle formed by the second wedge surface 152ba with respect to the first wedge surface 152a is substantially the same as the angle formed by the tapered opposing surface 125ba of the second member 110ba with respect to the tapered surface 125a of the first member 110a in the assembled state. equal.
  • the first wedge surface 152a of the wedge 151a is brought into contact with the tapered surface 125a of the first member 110a, and the second wedge surface 152ba of the wedge 151a is moved in the first separation step (S3a).
  • the wedge 151a is driven into the blade root side in a state where the second member 110ba is in contact with the taper facing surface 125ba of the second member 110ba.
  • a force that separates both the first member 110a and the second member 110ba acts, and the first stator blade 40a moves relative to the second stator blade 40b.
  • the angle formed by the second wedge surface 152ba with respect to the first wedge surface 152a of the wedge 151a can be reduced.
  • the width of the wedge 151a of this modification can be made smaller than the width of the wedge 151 of the above embodiment. Therefore, even when the distance dimension in the circumferential direction Dc between the tip of the blade body 41 of the first stator blade 40a and the tip of the blade body 41 of the second stator blade 40b is narrow, the wedge 151a can be easily passed between them. it can.
  • a tapered surface 125a is formed on the first member 110a, and a tapered facing surface 125ba is formed on the second member 110ba.
  • a taper facing surface may be formed on the first member, and a taper surface may be formed on the second member.
  • the separation mechanism 150 a of this modification is a modification of the separation mechanism 150 in the first removal device 100.
  • the separation mechanism 250 in the second removal apparatus 200 may also be configured in the same manner as in this modification.
  • the separation mechanism 150x of this modification has a hydraulic cylinder 153.
  • the hydraulic cylinder 153 includes a cylinder casing 154 and a cylinder head 155 that moves relative to the cylinder casing 154.
  • the first member 110ax has a radially outer side surface 111a, a radially inner side surface 118a, and a wing side surface 131a similar to the first member 110a of the above embodiment.
  • the second member 110bx also has a radially outer side surface 111b, a radially inner side surface 118b, and a blade side surface 131b similar to the second member 110b of the above embodiment.
  • a head receiving surface 125ax that is in contact with the cylinder head 155 is formed on the member side surface 121a side of the first member 110ax of the present modification.
  • a storage groove 125bx for storing the cylinder casing 154 is formed on the side surface 121b of the second member 110bx.
  • the first separation step (S3a) is performed by driving the hydraulic cylinder 153 after the first arrangement step (S2a), as in the above embodiment.
  • this modification is a modification of the separation mechanism 150 in the first removal apparatus 100 as described above.
  • an actuator may be used as in this modification.
  • the separation mechanism 150y of this modification includes both screw bolts 156, a first screw hole 125ay formed in the first member 110ay, and a second screw hole 125by formed in the second member 110by.
  • Both screw bolts 156 have a first male screw portion 157a, a second male screw portion 157b, and a bolt head portion 158.
  • the screw axis of the first male screw part 157a and the screw axis of the second male screw part 157b are located on the same straight line.
  • the bolt head 158 is formed between the first male screw portion 157a and the second male screw portion 157b.
  • the second male screw portion 157b is a reverse screw with respect to the first male screw portion 157a.
  • the first member 110ay has a radial outer side surface 111a, a radial inner side surface 118a, and a blade side surface 131a similar to the first member 110a of the above embodiment.
  • the second member 110 by also has a radially outer side surface 111b, a radially inner side surface 118b, and a blade side surface 131b similar to the second member 110b of the above embodiment.
  • a first screw hole 125ay that is recessed toward the blade side surface 131a is formed on the member side surface 121a side of the first member 110ay.
  • the first screw hole 125ay is a screw hole into which the first male screw portion 157a of both screw bolts 156 can be screwed.
  • a second screw hole 125by that is recessed toward the blade side surface 131b is formed on the member side surface 121b side of the second member 110by.
  • the second screw hole 125by is a screw hole into which the second male screw portion 157b of both screw bolts 156 can be screwed.
  • the bolt heads 158 of both screw bolts 156 are operated with a tool, and the both screw bolts 156 are rotated, as in the above embodiment, the first separation step (S3a ) Is executed.
  • both screw bolts 156 are used as the separation mechanism 150y, but a general single screw bolt may be used.
  • a male screw hole is formed in one member of the first member 110a and the second member 110b, and on the other hand, a part of the single screw bolt is rotatable, and the single screw bolt is moved in the screw axial direction Da.
  • a support hole or a support groove that is impossiblely supported is formed.
  • this modification is a modification of the separation mechanism 150 in the first removal apparatus 100 as described above.
  • both the screw bolts 156 or the single screw bolts may be used for the separation mechanism 250 in the second detaching apparatus 200 as in this modification.
  • the tapered surfaces 125a and 125b are provided between the first guide surfaces (first surfaces) 126a and 126b and the second guide surfaces (second surfaces) 127a and 127b. Is formed.
  • the first guide surfaces 126a and 126b and the second guide surfaces 127a and 127b are not formed on the first member 110ab and the second member 110bb in this modification. That is, the member side surfaces 121ab and 121bb of the first member 110ab and the second member 110bb in this modification have main member side surfaces 122ab and 122bb and tapered surfaces 125a and 125b, and the first guide surface 126a in the above embodiment.
  • the member side surfaces 121ab and 121bb of the first member 110ab and the second member 110bb in this modification are flat surfaces except for the tapered surfaces 125a and 125b, and the first guide rod 161a and the second guide rod 161b are The surface is perpendicular to the extending direction.
  • the member side surfaces 121ab and 121bb of the first member 110ab and the second member 110bb are simplified, so that the manufacturing costs of the first member 110ab and the second member 110bb can be suppressed.
  • the opposing surface 132bb of the second member 110bb in this modified example is a portion of the rear edge 43 of the wing body 41 and the portion of the rear side surface 45 on the rear edge 43 side. Opposing rear edge 43a is included.
  • the rear edge portion 43a of the wing body 41 forms a convex curved surface.
  • the trailing edge side facing portion 134bb has a concave curved surface that is the inverted shape of the convex curved surface.
  • the front edge side facing portion 133b in the back side facing surface 132bb faces the front edge portion 42a, which is a portion of the front side Dau rather than the rear edge portion 43a in the back side surface 45 of the wing body 41, as in the above embodiment.
  • the front edge portion 42a on the back side surface 45 forms a convex curved surface.
  • the front edge side facing portion 133b in the back facing surface 132bb forms a concave curved surface that is an inverted shape of the convex curved surface.
  • the acting direction of the force received by the first stationary blade 40a from the first member 110ab and the acting direction of the second stationary blade 40b received from the second member 110bb are forces inclined with respect to the circumferential direction Dc. .
  • the second stationary blade 40b tends to move not only in the circumferential direction Dc but also in the axial downstream Dad with respect to the second member 110bb. Therefore, in the present modification, the trailing edge side facing portion 134bb of the back facing surface 132bb of the second member 110b is opposed to the trailing edge portion 43a of the blade body 41 including the trailing edge 43 of the blade body 41 of the second stationary blade 40b.
  • the second stator blade 40b is restricted from moving toward the axially upstream side Dad with respect to the second member 110b.
  • the member side surfaces 121ac and 121bc of the first member 110ac and the second member 110bc of the present modification include front member side surfaces 122a and 122b, tapered surfaces 125ac and 125bc, rear member side surfaces 123a and 123b, and inclined surfaces 128a and 128b.
  • the rear member side surfaces 123a and 123b are formed on the rear side Dad at intervals with respect to the front member side surfaces 122a and 122b, as in the above embodiment.
  • the inclined surfaces 128a and 128b are formed between the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b in order to connect the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b.
  • the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b are surfaces that are perpendicular to the direction in which the first guide bar 161a and the second guide bar 161b extend.
  • the rear member side surface 123a is located closer to the blade side surface 131a than the front member side surface 122a.
  • the rear member side surface 123a is located on the opposite side of the wing side surface 131b with respect to the front member side surface 122a.
  • the inclined surfaces 128a and 128b connecting the front member side surfaces 122a and 122b and the rear member side surfaces 123a and 123b are surfaces perpendicular to the radial inner side surfaces 118a and 118b, but the first guide rod 161a and the second guide.
  • the surface is inclined with respect to the direction in which the bar 161b extends, and is also inclined with respect to the plane perpendicular to the direction in which the first guide bar 161a and the second guide bar 161b extend.
  • Tapered surfaces 125ac and 125bc are formed in the inclined surfaces 128a and 128b.
  • the tapered surfaces 125ac and 125bc are inclined so as to gradually move away from the blade side surfaces 131a and 131b as they approach the radially outer side surfaces (groove bottom facing surfaces) 111a and 111b from the radially inner side surfaces 118a and 118b.
  • the direction along the tapered surfaces 125ac and 125bc and approaching the radially outer surfaces (groove bottom facing surfaces) 111a and 111b with the shortest distance is defined as a taper inclination direction Dti.
  • a direction perpendicular to the taper inclination direction Dti and along the taper surfaces 125ac and 125bc is defined as a taper extending direction Dte. Since the tapered surfaces 125ac and 125bc are formed in the inclined surfaces 128a and 128b as described above, the taper extending direction Dte is in the direction in which the first guide rod 161a and the second guide rod 161b extend.
  • the direction is inclined and also inclined to a plane perpendicular to the direction in which the first guide bar 161a and the second guide bar 161b extend.
  • the taper extending direction Dte on the tapered surfaces 125ac, 125bc of the present modification is a direction inclined with respect to the axial direction Da and the circumferential direction Dc.
  • the taper extending direction Dte on the tapered surfaces 125ac and 125bc is a direction intersecting the axial direction Da and the circumferential direction Dc. It becomes easy to apply a force perpendicular to the blade surface of the wing body 41 whose string is inclined.
  • the rear edge side facing portion 134bb on the back side facing surface 132bb includes a rear edge 43 of the wing body 41 and a rear edge 43 side portion on the back side surface 45. Opposite the edge 43a. As described above, the rear edge portion 43a of the wing body 41 forms a convex curved surface. For this reason, the trailing edge side facing portion 134bb has a concave curved surface that is the inverted shape of the convex curved surface.
  • the front edge side facing portion 133b in the back side facing surface 132bb faces the front edge portion 42a, which is a portion of the front side Dau rather than the rear edge portion 43a in the back side surface 45 of the wing body 41, as in the above embodiment.
  • the buffer board 170 is arrange
  • an intermediate product of the first member may be formed of steel or the like, and a buffer member formed of copper or the like may be attached or pressure-bonded to the opposite surface side of the intermediate product, and this may be used as the first member.
  • the surface of the buffer member becomes the opposing surface of the first member.
  • the facing surface of the first member 110a is a ventral facing surface 132a
  • the facing surface of the second member 110b is a dorsal facing surface 132b
  • the facing surface of the first member 110a may be a back facing surface
  • the facing surface of the second member 110b may be a ventral facing surface.
  • the stator blade 40 fitted in the groove 70 of the stator blade holding ring (blade holding member) 36 is removed from the groove 70.
  • the moving blade can be easily removed from the groove by using the same removal device as described above.
  • the groove of the rotor shaft 12 extends in the circumferential direction Dc, like the groove 70 of the stationary blade holding ring 36.
  • an opening is formed in the groove toward the axial direction Da or the radial direction Dr, and the blade root of the moving blade is drawn out from the groove.
  • the above embodiment is an example in which the stationary blade 40 in the compressor 30 of the gas turbine 1 is removed.
  • the removal object of the present invention is not limited to the stationary blade 40 in the compressor 30 of the gas turbine 1. That is, if the blade roots of a plurality of stationary blades are fitted in grooves that are recessed toward the radially outer side Dro with respect to the axis Ar and extend in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar, the stationary blades may be targeted for removal.
  • the wing can be easily removed from the groove extending in the circumferential direction without damaging the wing.
  • Gas turbine 2 Gas turbine rotor 5: Gas turbine casing 10: Turbine 11: Turbine rotor 12, 32: Rotor shaft 13, 33: Rotor blade row 15: Turbine casing 17, 37: Stator blade row 20: Combustion Unit 30: Compressor 31: Compressor rotor 35: Compressor casing 36: Stator blade retaining ring (blade retaining member) 39: Air compression flow path 40: Static blade (or simply blade) 40a: first stator blade (or simply the first blade) 40b: the second stationary blade (or simply the second blade) 41: Wing body 42: Front edge 42a: Front edge 43: Rear edge 43b: Rear edge 44: Abdominal side surface (positive pressure surface) 45: Back side (negative pressure side) 50: Blade root 51: Gas path surface 52: Circumferential surface 53a: First front end surface 53b: Second front end surface 54a: First rear end surface 54b: Second rear end surface 55: Ventral end surface 56: Back side end surface 57: Bottom surface 58 : Front step surface 59

Landscapes

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Abstract

取外装置は、第一部材(110a)と第二部材(110b)と離間機構(150)とを備える。第一部材(110a)は、周方向(Dc)で隣接する第一翼(40a)と第二翼(40b)との間に配置され、第一翼(40a)の外面に対向する対向面(132a)が形成されている。第二部材(110b)は、第一翼(40a)と第二翼(40b)との間に配置され、第二翼(40b)の外面に対向する対向面(132b)が形成されている。離間機構(150)は、第二部材(110b)に対して第一部材(110a)を相対的に離間する方向に移動させる。

Description

翼の取外方法、この方法を実行するための装置及び治具、この装置を備える翼セット
 本発明は、回転機械における翼の取外方法、この方法を実行するための装置及び治具、この装置を備える翼セットに関する。
 本願は、2015年12月24日に、日本国に出願された特願2015-252426号に基づき優先権を主張し、この内容をここに援用する。
 回転機械の一種である軸流圧縮機は、軸線を中心として回転するロータと、このロータを覆う車室と、車室の内側に固定されている複数の静翼列と、を備えている。ロータは、ロータ軸と、このロータ軸に取り付けられている複数の動翼列とを有する。各動翼列は、複数の静翼列のうちのいずれか一の静翼列の上流側に配置されている。動翼列は、軸線に対する周方向に並ぶ複数の動翼で構成されている。また、静翼列も、軸線に対する周方向に並ぶ複数の静翼で構成される。
 以下の特許文献1には、上記軸流圧縮機が開示されている。この軸流圧縮機の車室は、一の静翼列が取り付けられる静翼保持環を有する。この静翼保持環は、軸線に対する径方向外側に向かって凹み且つ軸線に対する周方向に延びる溝が形成されている。一の静翼列を構成する複数の静翼は、それぞれ、軸線に対する径方向に延びる翼体と、翼体の径方向外側に設けられている翼根と、を有する。複数の静翼は、各静翼の翼根が静翼保持環の溝に嵌り込むことで、静翼保持環に取り付けられる。
特開2007-138944号公報
 上記特許文献1に記載の回転機械では、長時間の運転で、静翼が静翼保持環に固着してしまうことがある。このため、上記特許文献1に記載の回転機械を点検又は修理する際に、静翼を傷付けずに、静翼保持環の溝から静翼を取り外すことが困難になることがある。
 そこで、本発明は、翼を傷付けずに、溝から翼を容易に取り外すことができる技術を提供することを目的とする。
 前記目的を達成するための発明に係る第一態様の翼の取外装置は、
 軸線に対する径方向に向かって凹み且つ軸線に対する周方向に延びる溝に、翼根が嵌り込み周方向に並ぶ複数の翼の取外装置において、複数の前記翼のうちで前記周方向で隣接する第一翼と第二翼との間に配置され、前記第一翼の外面のうちで前記第二翼側の面に対向する対向面が形成されている第一部材と、前記第一翼と前記第二翼との間に配置され、前記第二翼の外面のうちで前記第一翼側の面に対向する対向面が形成されている第二部材と、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間機構と、を備える。
 当該取外装置では、離間機構により、第二部材に対して第一部材を相対的に離間する方向に移動させることで、第二翼に対して第一翼が相対的に離間する方向に移動する。よって、当該取外装置では、翼を容易に溝から外すことができる。
 また、当該取外装置では、第一部材又は第二部材を介して、翼を離間方向に押してこの翼を離間方向に移動させるので、取外過程における翼の損傷を抑えることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二態様の翼の取外装置は、
 前記第一態様の翼の取外装置において、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備える。
 当該取外装置では、第一部材が第二部材に対して相対的に周方向に移動するので、翼を容易に周方向に移動させることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第三態様の翼の取外装置は、
 前記第一又は第二態様の翼の取外装置において、前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面は、前記翼における翼体の腹側面に対向し、前記腹側面の形状に対応して、少なくとも一部が凸曲面を有する腹側対向面を成し、他方の対向面は、前記翼における前記翼体の背側面に対向し、前記背側面の形状に対応して、凹曲面を有する背側対向面を成す。
 当該取外装置では、翼の翼面に、この翼面の形状に対応した形状の対向面を対向させ、この対向面で翼面を押すので、対向面に対する翼面の相対移動を抑制することができる。すなわち、第一部材に対する第一翼の相対移動、及び第二部材に対する第二翼の相対移動を抑制することができる。このため、第二部材に対する第一部材の相対移動により、第一翼を効率的に且つ容易に移動させることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第四態様の翼の取外装置は、
 前記第三態様の翼の取外装置において、前記対向面は、前記翼における翼体の前縁と後縁とのうち、一方の縁である翼縁と前記対向面の前記翼縁の側の部分とを含む翼縁部に対向し、前記翼縁部の形状に対応した凹曲面を有する。
 具体的には、前記腹側対向面は、前記翼における翼体の前縁と前記腹側面の前縁側の部分とを含む前縁部に対向し、前記前縁部の形状に対応した凹曲面を有してもよい。この場合、腹側対向面が、翼体の前縁を含む翼体の前縁部に対向し、この前縁部の形状に対応した凹曲面を有するので、腹側対向面に対して翼体が軸方向上流側、つまり前側に移動するのを抑制することができる。また、前記背側対向面は、前記翼における翼体の後縁と前記背側面の後縁側の部分とを含む後縁に対向し、前記後縁部の形状に対応した凹曲面を有してもよい。この場合、当該取外装置では、背側対向面が、翼体の後縁を含む翼体の後縁部に対向し、この後縁部の形状に対応した凹曲面を有するので、背側対向面に対して翼体が軸方向下流、つまり後側に移動するのを抑制することができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第五態様の翼の取外装置は、
 前記第三又は第四態様の翼の取外装置において、前記腹側対向面と仮想円との接点と前記背側対向面と前記仮想円との接点を結ぶ線分に対して角度を持つ前記周方向に、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を規制するガイド機構を備える。
 翼体の腹側面を腹側対向面で押す際における腹側面から腹側対向面が受ける反力の作用方向、及び、翼体の背側面を背側対向面で押す際における背側面から背側対向面が受ける反力の作用方向は、周方向に対して傾いた方向である。当該取外装置では、作用方向が周方向に対して傾いた反力を翼体から各部材が受けても、第二部材に対して第一部材を相対的に周方向に移動させることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第六態様の翼の取外装置は、
 前記第二又は第五態様の翼の取外装置において、前記ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記軸線に対する径方向に凹み、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド溝と、を有する。
 当該取外装置では、ガイド溝が延びている方向からのみならず、この方向に対して垂直な方向からも、ガイド棒をガイド溝に入れることができる。よって、当該取外装置では、ガイド棒をガイド溝に入れる際に必要なスペースを小さくすることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第七態様の翼の取外装置は、
 前記第六態様の翼の取外装置において、前記ガイド機構は、前記第一部材に固定された前記ガイド棒としての第一ガイド棒と、前記第二部材に固定された前記ガイド棒としての第二ガイド棒と、前記第一部材に形成され前記第二ガイド棒が挿通可能な前記ガイド溝としての第二ガイド溝と、前記第二部材に形成され前記第一ガイド棒が挿通可能な前記ガイド溝としての第一ガイド溝と、を有し、前記第一ガイド溝の溝底に対する開口の向きは、前記第二ガイド溝の溝底に対する開口の向きと逆向きである。
 前記目的を達成するための発明に係る第八態様の翼の取外装置は、
 前記第七態様の翼の取外装置において、前記第一ガイド棒は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸線が延びる軸方向の一方側の領域に固定され、前記第二ガイド棒が入る前記第二ガイド溝は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸方向の他方側の領域に形成されている。
 当該取外装置では、翼を押す対向面の両側にガイド棒及びこのガイド棒が挿通されるガイド溝があるので、第二部材に対する第一部材の相対移動過程で、第二部材に対して第一部材が傾くことを抑制することができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第九態様の翼の取外装置は、
 前記第一態様の翼の取外装置において、前記第一部材の前記対向面は、前記第一翼の翼根に対向する面であり、前記第二部材の前記対向面は、前記第二翼の翼根に対向する面である。
 前記目的を達成するための発明に係る第十態様の翼の取外装置は、
 前記第九態様の翼の取外装置において、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備え、前記ガイド機構は、前記第一部材の前記対向面が前記第一翼の翼根に対向し、前記第二部材の前記対向面が前記第二翼の翼根に対向している状態で、前記第一翼の翼根と前記第二翼の翼根との間に位置する。
 前記目的を達成するための発明に係る第十一態様の翼の取外装置は、
 前記第九又は第十態様の翼の取外装置において、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備え、前記ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド孔と、を有する。
 前記目的を達成するための発明に係る第十二態様の翼の取外装置は、
 前記第十一態様の翼の取外装置において、前記ガイド機構は、前記第一部材に固定された前記ガイド棒としての第一ガイド棒と、前記第二部材に固定された前記ガイド棒としての第二ガイド棒と、前記第一部材に形成され前記第二ガイド棒が挿通可能な前記ガイド孔としての第二ガイド孔と、前記第二部材に形成され前記第一ガイド棒が挿通可能な前記ガイド孔としての第一ガイド孔と、を有し、前記第一ガイド棒は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸線が延びる軸方向の一方側の領域に固定され、前記第二ガイド孔は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸方向の他方側の領域に形成されている。
 前記目的を達成するための発明に係る第十三態様の翼の取外装置は、
 前記第一から第十二態様のうちのいずれか一の翼の取外装置において、前記第一部材及び前記第二部材は、前記溝の溝底面に対向する溝底対向面を有し、前記離間機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方の部材に形成され、前記一方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に他方の部材に近付くテーパ面と、前記テーパ面と前記他方の部材で前記テーパ面に対向するテーパ対向面との間に配置される楔と、を有する。
 前記目的を達成するための発明に係る第十四態様の翼の取外装置は、
 前記第十三態様の翼の取外装置において、前記他方の部材の前記テーパ対向面は、前記他方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に前記一方の部材に近づくテーパ面である。
 前記目的を達成するための発明に係る第十五態様の翼の取外装置は、
 前記第十三又は第十四態様の翼の取外装置において、前記テーパ面に沿った方向であって前記溝底対向面に最短距離で近づくテーパ傾斜方向に対して垂直で、且つ前記テーパ面に沿った方向であるテーパ延在方向は、前記軸線が延びる軸方向及び前記周方向に対して交差する方向である。
 前記目的を達成するための発明に係る第十六態様の翼の取外装置は、
 前記第十三から第十五態様のうちのいずれか一の翼の取外装置において、前記一方の部材には、前記軸線が延びる軸方向に対して交差する方向に広がる第一面と、前記第一面から前記軸方向及び前記周方向にずれた位置で前記軸方向に対して交差する方向に広がる第二面と、が形成され、前記他方の部材には、前記軸方向に対して交差する方向に広がる第一面と、前記他方の部材の前記第一面から前記軸方向及び前記周方向にずれた位置で前記軸方向に対して交差する方向に広がる第二面と、が形成され、前記他方の部材の前記第一面は、前記一方の部材の前記第一面に対して前記軸方向で対向し得る位置に形成され、前記他方の部材の前記第二面は、前記他方の部材の前記第二面に対して前記軸方向で対向し得る位置に形成され、前記一方の部材における前記第一面と前記第二面との間に、前記テーパ面が形成され、前記他方の部材における前記第一面と前記第二面との間に、前記テーパ対向面が形成されている。
 前記目的を達成するための発明に係る第十七態様の翼の取外装置は、
 前記第一から第十二態様のうちのいずれか一の翼の取外装置において、前記離間機構は、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させるための力を発するアクチュエータを有する。
 前記目的を達成するための発明に係る第十八態様の翼の取外装置は、
 前記第一から第十七態様のうちのいずれか一の翼の取外装置において、前記第一部材及び前記第二部材よりも柔らかい軟質材料で形成され、前記第一翼と前記第一部材の前記対向面との第一の間と、前記第二翼と前記第二部材の前記対向面との第二の間とのうち、少なくとも一方の間に配置される緩衝部材を備える。
 前記目的を達成するための発明に係る第十九態様の翼セットは、
 前記第一から第十八態様のうちのいずれか一の翼の取外装置と、前記溝が形成されている翼保持部材と、前記溝に嵌め込まれている前記翼と、を備える。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十態様の治具は、
 翼の腹側面の凹曲面に対応する凸曲面、又は翼の背側面の凸曲面に対応する凹曲面を少なくとも一部に有する対向面と、前記対向面と平行でないテーパ面と、を有する。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十一態様の治具は、
 前記第二十態様の治具において、前記対向面と実質的に垂直な面に沿った方向の延びるガイド棒及び/又はガイド溝を有する。なお、対向面と実質的に垂直な面とは、対向面に対する垂直面のみならず、この垂直面に対して0°~45°の角度を成す面も含む。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十二態様の翼の取外方法は、
 軸線に対する径方向に向かって凹み且つ軸線に対する周方向に延びる溝に、翼根が嵌り込み周方向に並ぶ複数の翼の取外方法において、前記周方向で隣接する第一翼と第二翼とのうち、前記第一翼の外面の一部に対向する対向面が形成されている第一部材と、前記第二翼の外面の一部に対向する対向面が形成されている第二部材と、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間機構と、を備える取外装置を準備する準備工程と、前記第一翼の外面のうちで前記第二翼側の面に、前記第一部材の前記対向面を対向させ、前記第二翼の外面のうちで前記第一翼側の面に、前記第二部材の前記対向面を対向させる配置工程と、前記離間機構により、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間工程と、を実行する。
 当該取外方法では、前述の取外装置と同様、翼の損傷を抑えつつも翼を容易に溝から外すことができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十三態様の翼の取外方法は、
 前記第二十二態様の翼の取外方法において、前記溝が成形されている翼保持部材には、前記軸線が延びる軸方向で互いに相反する側を向き且つ周方向に延びる一対の面が形成されており、前記第一部材及び前記第二部材には、前記配置行程の実行で前記一対の面に接する規制面が形成され、前記離間工程では、前記翼保持部材の前記一対の面に前記第一部材及び前記第二部材の前記規制面を接触させつつ、前記第二部材に対して前記第一部材を相対移動させる。
 当該取外方法では、離間工程で、翼保持部材に対する第一部材の相対移動方向を周方向に規制することができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十四態様の翼の取外方法は、
 前記第二十二又は第二十三態様の翼の取外方法において、前記取外装置は、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記配置行程の実行で前記周方向になる方向に規制するガイド機構を備える。
 当該取外方法では、離間工程で、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を周方向に規制することができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十五態様の翼の取外方法は、
 前記第二十二又は第二十三態様の翼の取外方法において、前記準備工程では、前記取外装置としての第一取外装置を準備し、前記配置工程は、前記第一翼と前記第二翼との間に前記第一取外装置を配置する第一配置工程を含み、前記離間工程は、前記第一配置工程後に、前記第一取外装置の前記離間機構により、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる第一離間工程を含み、前記第一取外装置における、前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面が、前記第一配置工程の実行で前記翼における翼体の腹側面に対向し、前記腹側面の形状に対応して、少なくとも一部が凸曲面を有する腹側対向面を成し、他方の対向面が、前記第一配置工程の実行で前記翼における前記翼体の背側面に対向し、前記背側面の形状に対応して、凹曲面を有する背側対向面を成す。
 当該取外方法では、翼の翼面に、この翼面の形状に対応した形状の対向面を対向させ、この対向面で翼面を押すので、対向面に対する翼面の相対移動を抑制することができる。すなわち、第一部材に対する第一翼の相対移動、及び第二部材に対する第二翼の相対移動を抑制することができる。このため、第二部材に対する第一部材の相対移動により、第一翼を効率的に且つ容易に移動させることができる。
 前記準備工程で前記第一取外装置を準備する前記翼の取外方法において、前記腹側対向面は、前記翼における翼体の前縁と前記腹側面の前縁側の部分とを含む前縁部に対向し、前記前縁部の形状に対応した凹曲面を有してもよい。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十六態様の翼の取外方法は、
 前記第二十五態様の翼の取外方法において、前記第一取外装置は、前記腹側対向面と仮想円との接点と前記背側対向面と前記仮想円との接点を結ぶ線分に対して角度を持ち、前記第一配置行程の実行で前記周方向になる方向に、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を規制する第一ガイド機構を備える。
 翼体の腹側面から腹側対向面が受ける反力の作用方向、及び翼体の背側面から背側対向面が受ける反力の作用方向は、周方向に対して傾いた方向である。当該取外方法では、作用方向が周方向に対して傾いた反力を翼体から各部材が受けても、第二部材に対して第一部材を相対的に周方向に移動させることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十七態様の翼の取外方法は、
 前記第二十六態様の翼の取外方法において、前記第一ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記軸線に対する径方向に凹み、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド溝と、を有し、前記第一配置工程では、前記第一部材と前記第二部材とのうち、一方の部材を前記第一翼と前記第二翼との間に配置した後、他方の部材を径方向に移動させて、前記他方の部材を前記第一翼と前記第二翼との間に配置すると共に、前記一方の部材の前記ガイド棒を前記他方の部材の前記ガイド溝に入れる。
 ガイド棒がガイド溝に入って第一部材と第二部材とが組み付けられた組み付け状態で、第一部材及び第二部材を第一翼と第二翼との間に配置できない場合がある。当該取外方法では、ガイド溝が延びている方向からのみならず、この方向に対して垂直な径方向からも、ガイド棒をガイド溝に入れることができる。よって、当該取外方法では、第一配置行程で、第一部材と第二部材とを個別に配置しても、第一部材と第二部材とを前述の組み付け状態にすることができる。
 前記準備工程で前記第一取外装置を準備する、以上のいずれかの前記翼の取外方法において、前記第一配置工程では、前記翼、前記第一部材及び前記第二部材よりも柔らかい緩衝部材を前記第一翼の前記翼体と前記第一部材の前記対向面との間に配置すると共に、前記緩衝部材を前記第二翼の前記翼体と前記第二部材の前記対向面との間に配置してもよい。
 当該取外方法では、第一離間工程の実行中における翼面の損傷をより抑えることができる。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十八態様の翼の取外方法は、
 前記第二十五から第二十七態様のうちのいずれか一の翼の取外方法において、前記翼の翼根は、前記翼における翼体の背側面に対して腹側面が形成されている腹側の腹側端面と、前記腹側端面とは反対側を向く背側端面とを有し、前記準備工程では、前記取外装置としての前記第一取外装置の他に、前記取外装置としての第二取外装置を準備し、前記配置工程は、前記第一離間工程後に、前記第一翼と前記第二翼との間に前記第二取外装置における前記第一部材と前記第二部材とを配置する第二配置工程を含み、前記離間工程は、前記第二配置工程後に、前記第二取外装置の前記離間機構により、前記第二取外装置の前記第二部材に対して前記第二取外装置の前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる第二離間工程を含み、前記第二取外装置おける、前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面が、前記第一翼における前記翼根の前記腹側端面に、前記第二配置工程の実行で対向する腹側対向面を成し、他方の対向面が、前記第二翼における前記翼根の前記背側端面に、前記第二配置工程の実行で対向する背側対向面を成す。
 当該取外方法では、仮に、第一翼が溝に強く固着していたとしても、第二離間工程の実行で、第一翼を溝に対して周方向に容易に移動できるようになる。
 前記準備工程で前記第二取外装置を準備する前記翼の取外方法において、前記第二取外装置は、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制する第二ガイド機構を備え、前記第二ガイド機構は、前記第二配置工程の実行で、前記溝内であって、前記第一翼の前記翼根と前記第二翼の翼根との間に配置されてもよい。
 前記準備工程で準備する前記第一取外装置が前記第二ガイド機構を備える前記翼の取外方法において、前記第二ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド孔と、を有してもよい。
 前記目的を達成するための発明に係る第二十九態様の翼の取外方法は、
 以上のいずれか一の翼の取外方法において、前記第一部材及び前記第二部材は、前記溝の溝底面に対向する溝底対向面を有し、前記離間機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方の部材に形成され、前記一方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に他方の部材に近付くテーパ面と、前記テーパ面と前記他方の部材で前記テーパ面に対向するテーパ対向面との間に配置される楔と、を有し、前記離間工程では、前記テーパ面と前記テーパ対向面との間に、前記楔を打ち込んでもよい。
 本発明の一態様によれば、翼を傷付けずに、周方向に延びる溝から翼を容易に取り外すことができる。
本発明に係る一実施形態におけるガスタービンの模式的な断面図である。 本発明に係る一実施形態におけるガスタービンの要部断面図である。 本発明に係る一実施形態における静翼及び分割保持環の斜視図である。 本発明に係る一実施形態における第一取外装置の斜視図である。 本発明に係る一実施形態における第一取外装置の平面図である。 図5におけるVI-VI線断面図である。 図5におけるVII-VII線断面図である。 本発明に係る一実施形態における第二取外装置の平面図である。 図8におけるIX-IX線断面図である。 本発明に係る一実施形態における静翼の取外手順を示すフローチャートである。 本発明に係る一実施形態における離間機構の第一変形例を示す図である。 本発明に係る一実施形態における離間機構の第二変形例を示す図である。 本発明に係る一実施形態における離間機構の第三変形例を示す図である。 本発明に係る一実施形態における第一部材及び第二部材の第一変形例を示す図である。 本発明に係る一実施形態における第一部材及び第二部材の第二変形例を示す図である。
 以下、本発明の一実施形態及びその変形例について、図面を参照して詳細に説明する。
 「回転機械の実施形態」
 回転機械の実施形態について、図1~図3を参照して説明する。
 本実施形態の回転機械は、ガスタービンの圧縮機である。図1に示すように、ガスタービン1は、空気Aを圧縮する圧縮機30と、圧縮機30で圧縮された空気A中で燃料Fを燃焼させて燃焼ガスGを生成する燃焼器20と、燃焼ガスGにより駆動するタービン10と、を備えている。
 圧縮機30は、軸線Arを中心として回転する圧縮機ロータ31と、圧縮機ロータ31を覆う圧縮機車室35と、複数の静翼列37と、を有する。タービン10は、軸線Arを中心として回転するタービンロータ11と、タービンロータ11を覆うタービン車室15と、複数の静翼列17と、を有する。
 圧縮機ロータ31とタービンロータ11とは、同一軸線Ar上に位置し、互いに接続されてガスタービンロータ2を成す。このガスタービンロータ2には、例えば、発電機GENのロータが接続される。また、圧縮機車室35とタービン車室15とは、互いに接続されてガスタービン車室5を成す。なお、以下では、軸線Arが延びる方向を軸方向Da、この軸線Arを中心とした周方向を単に周方向Dcとし、軸線Arに対して垂直な方向を径方向Drとする。また、軸方向Daでタービン10を基準にして圧縮機30側を上流側Dau、その反対側を下流側Dadとする。また、径方向Drで軸線Arに近づく側を径方向内側Dri、その反対側を径方向外側Droとする。
 タービンロータ11は、図2に示すように、軸線Arを中心として軸方向Daに延びるロータ軸12と、このロータ軸12に取り付けられている複数の動翼列13と、を有する。複数の動翼列13は、軸方向Daに並んでいる。各動翼列13は、いずれも、周方向Dcに並んでいる複数の動翼で構成されている。複数の動翼列13の各上流側Dauには、静翼列17が配置されている。各静翼列17は、タービン車室15の内側に設けられている。各静翼列17は、いずれも、周方向Dcに並んでいる複数の静翼で構成されている。
 圧縮機ロータ31は、軸線Arを中心として軸方向Daに延びるロータ軸32と、このロータ軸32に取り付けられている複数の動翼列33と、を有する。複数の動翼列33は、軸方向Daに並んでいる。各動翼列33は、いずれも、周方向Dcに並んでいる複数の動翼で構成されている。複数の動翼列33の各下流側Dadには、静翼列37が配置されている。各静翼列37は、圧縮機車室35の内側に設けられている。各静翼列37は、いずれも、周方向Dcに並んでいる複数の静翼で構成されている。ロータ軸32の外周側と圧縮機車室35の内周側との間の環状の空間は、空気が流れつつ圧縮される空気圧縮流路39を形成する。
 圧縮機車室35は、各静翼列37が取り付けられる静翼保持環36を有する。静翼保持環36は、複数の分割保持環60を有する。複数の分割保持環60は、周方向Dcに並んで、軸線Arを中心として環状の一の静翼保持環36を構成する。この静翼保持環36は、環状の空気圧縮流路39の径方向外側の縁の一部を画定する。
 静翼列37を構成する複数の静翼40は、図3に示すように、いずれも、径方向Drに延びる翼体41と、翼体41の径方向外側Droに設けられている翼根50と、を有する。
 翼体41は、翼形を成す。この翼体41の上流側Dauの端が前縁42を成し、下流側Dadの端が後縁43を成す。この翼体41の表面で、周方向Dcを向く面のうち、凸状の面が背側面(負圧面)45を成し、凹状の面が腹側面(正圧面)44を成す。なお、以下の説明の都合上、周方向Dcで翼体41の腹側(=正圧面側)を周方向腹側Dcp、翼体41の背側(=負圧面側)を周方向背側Dcnとする。また、軸方向Daの上流側Dauを前側、軸方向Daの下流側Dadを後側ということもある。
 翼根50は、ガスパス面51と、周面52と、底面57と、前段差面58、後段差面59と、を有する。ガスパス面51は、径方向内側Driを向き、空気圧縮流路39内を流れる空気に接する。ガスパス面51は、径方向Drから見ると長方形を成す。翼体41は、このガスパス面51上に形成されている。周面52は、第一前端面53a、第二前端面53b、第一後端面54a、第二後端面54b、腹側端面55、背側端面56、を有する。
 第一前端面53aは、ガスパス面51の前側Dauの縁から径方向外側Droに広がっている。この第一前端面53aは、前側Dauを向いている。第一後端面54aは、ガスパス面51の後側Dadの縁から径方向外側Droに広がっている。この第一後端面54aは、後側Dadを向いている。第一後端面54aは、第一前端面53aと実質的に平行である。前段差面58は、第一前端面53aの径方向外側Droの縁から前側Dauに広がっている。後段差面59は、第一後端面54aの径方向外側Droの縁から後側Dadに広がっている。前段差面58及び後段差面59は、いずれも、径方向内側Driを向き、ガスパス面51と実質的に平行である。第二前端面53bは、前段差面58の前側Dauの縁から径方向外側Droに広がっている。この第二前端面53bは、前側Dauを向いている。第二後端面54bは、後段差面59の後側Dadの縁から径方向外側Droに広がる。この第二後端面54bは、後側Dadを向いている。第二後端面54bは、第二前端面53bと実質的に平行である。第二前端面53bと第二後端面54bとの間の軸方向Daの距離は、第一前端面53aと第一後端面54aとの間の軸方向Daの距離より大きい。
 腹側端面55は、ガスパス面51の周方向腹側Dcpの縁から径方向外側Droに広がっている。この腹側端面55は、周方向腹側Dcpを向いている。この腹側端面55は、第一前端面53a、前段差面58、第二前端面53b、第一後端面54a、後段差面59、第二後端面54bの周方向腹側Dcpの各縁とつながっている。背側端面56は、ガスパス面51の周方向背側Dcnの縁から径方向外側Droに広がっている。この背側端面56は、周方向背側Dcnを向いている。この腹側端面55は、第一前端面53a、前段差面58、第二前端面53b、第一後端面54a、後段差面59、第二後端面54bの周方向背側Dcnの各縁とつながっている。背側端面56は、腹側端面55と実質的に平行である。底面57は、径方向外側Droを向き、ガスパス面51と実質的に平行である。
この底面57は、第二前端面53b、第二後端面54b、腹側端面55、背側端面56の径方向外側Droの各縁とつながっている。
 分割保持環60には、径方向外側Droに凹み且つ周方向Dcに延びる溝70が形成されている。この分割保持環60は、外面として、前内周面61と、後内周面62と、前側面63と、後側面64と、外周面65と、一対の分割面66と、を有する。
 前内周面61及び後内周面62は、いずれも、径方向内側Driを向き周方向Dcに広がっている。後内周面62は、前内周面61に対して後側Dadに離間している。前内周面61及び後内周面62は、いずれも、空気圧縮流路39内を流れる空気に接する。前内周面61の後側Dadの縁は、分割保持環60の溝70における開口の前開口縁を成す。後内周面62の前側Dauの縁は、分割保持環60の溝70における開口の後開口縁を成す。前側面63は、前内周面61の前側Dauの縁から径方向外側Droに広がっている。この前側面63は、前側Dauを向いている。後側面64は、後内周面62の後側Dadの縁から径方向外側Droに広がっている。この後側面64は、後側Dadを向いている。後側面64は、前側面63と実質的に平行である。一対の分割面66のうち、一方の分割面66は、周方向Dcの一方側を向き、前内周面61及び後内周面62における周方向Dcの一方側の縁から径方向外側Droに広がっている。また、他方の分割面66は、周方向Dcの他方側を向き、前内周面61及び後内周面62における周方向Dcの他方側の縁から径方向外側Droに広がっている。各分割面66の前側Dauの縁は、いずれも、前側面63につながっている。また、各分割面66の後側Dadに縁は、いずれも、後側面64につながっている。外周面65は、径方向外側Droを向き周方向Dcに広がっている。この外周面65は、前側面63、後側面64、外周面65、一対の分割面66の径方向外側Droの各縁とつながっている。
 分割保持環60の溝70は、前開口面73、後開口面74、溝前段差面78、溝後段差面79、溝前側面75、溝後側面76、溝底面77により画定される。前開口面73、後開口面74、溝前段差面78、溝後段差面79、溝前側面75、溝後側面76、溝底面77は、いずれも、周方向Dcに延びる面である。前開口面73は、前内周面61の後側Dadの縁、つまり前開口縁から径方向外側Droに広がっている。この前開口面73は、後側Dadを向いている。後開口面74は、後内周面62の前側Dauの縁、つまり後開口縁から径方向外側Droに広がっている。この後開口面74は、前側Dauを向いている。後開口面74は、軸方向Daで間隔をあけて前開口面73と対向している。この後開口面74は、前開口面73と実質的に平行である。
 溝前段差面78は、前開口面73の径方向外側Droの縁から前側Dauに広がっている。溝後段差面79は、後開口面74の径方向外側Droの縁から後側Dadに広がっている。溝前段差面78及び溝後段差面79は、いずれも、径方向外側Droを向いている。溝前側面75は、溝前段差面78の前側Dauの縁から径方向外側Droに広がっている。この溝前側面75は、後側Dadを向いている。溝後側面76は、溝後段差面79の後側Dadの縁から径方向外側Droに広がっている。この溝後側面76は、前側Dauを向いている。溝後側面76は、軸方向Daで間隔をあけて溝前側面75と対向している。この溝後側面76は、溝前側面75と実質的に平行である。溝底面77は、径方向内側Driを向き周方向Dcに広がっている。この溝底面77は、溝前側面75、溝後側面76の径方向外側Droの各縁とつながっている。
 分割面66は、前開口面73、後開口面74、溝前段差面78、溝後段差面79、溝前側面75、溝後側面76、溝底面77の周方向Dcの各縁とつながっている。よって、分割面66には、開口の縁が形成されている。この開口は、翼根50を溝70に対して出し入れするための翼根出入口69を成す。
 静翼40の翼根50は、以上で説明した分割保持環60の溝70内に入る。この翼根50が溝70内に入っている装着状態では、この翼根50のガスパス面51と、分割保持環60の前内周面61及び後内周面62とは、実質的に面一である。この装着状態では、翼根50の第一前端面53aが分割保持環60の前開口面73と対向し、この前開口面73と実質的に接している。さらに、翼根50の第一後端面54aが分割保持環60の後開口面74と対向し、この後開口面74と実質的に接している。
 さらに、この装着状態では、翼根50の前段差面58が分割保持環60の溝前段差面78と対向し、この溝前段差面78と実質的に接している。さらに、翼根50の後段差面59が分割保持環60の溝後段差面79と対向し、この溝後段差面79と実質的に接している。この装着状態では、翼根50の第二前端面53bが分割保持環60の溝前側面75と対向し、この溝前側面75と実質的に接している。さらに、翼根50の第二後端面54bが分割保持環60の溝後側面76と対向し、この溝後側面76と実質的に接している。この装着状態では、翼根50の底面57が分割保持環60の溝底面77と対向し、この溝底面77と実質的に接している。
 また、装着状態では、周方向Dcで隣接する二つの静翼40のうち、第一静翼40aの腹側端面55が第二静翼40bの背側端面56と対向し、この第二静翼40bの背側端面56と実質的に接している。
 以上のように、装着状態では、翼根50の各面と、分割保持環60の溝70を画定する各面とが実質的に接している。このため、回転機械の長期間運転していると、翼根50が分割保持環60の溝70内に固着してしまうことがある。
 なお、以上で説明した静翼40の翼根50は、ダブテイルと呼ばれることもある。このため、分割保持環60の溝70は、ダブテイル溝と呼ばれることもある。分割保持環60の溝70は、蟻溝として機能すれば、以上の形状に限らない。また、静翼40の翼根50は、蟻溝のほぞとして機能すれば、以上の形状に限らない。
 「第一取外装置の実施形態」
 第一取外装置の実施形態について、図4~図7を参照して説明する。
 図4に示すように、本実施形態の第一取外装置100は、第一静翼40aと第二静翼40bとの間に配置される第一部材110a及び第二部材110bと、第二部材110bに対して第一部材110aを相対的に離間する方向に移動させる離間機構150と、第二部材110bに対する第一部材110aの相対移動方向を規制するガイド機構160と、を備える。
 第一部材110a及び第二部材110bは、図4及び図7に示すように、いずれも、互いに相反する側を向く径方向外側面111a,111b及び径方向内側面118a,118bと、径方向外側面111a,111bと径方向内側面118a,118bとをつなぐ部材側面121a,121b及び翼側面131a,131bと、を有する。なお、第一部材110aの構成要素については、符号の添え字として「a」を付し、第二部材110bの構成要素については、符号の添え字として「b」を付す。
 翼側面131a,131bは、対向面132a,132bと、前翼側面135a,135bと、後翼側面136a,136bと、を有する。対向面132a,132bは、翼体41の翼面形状に対応し、実質的にこの翼面形状の反転形状を成している。対向面132a,132bは、翼体41の前縁42の側に対向する前縁側対向部133a,133bと、翼体41の後縁43の側に対向する後縁側対向部134a,134bと、を有する。前翼側面135a,135bは、対向面132a,132bの前縁側対向部133a,133bにつながっている。後翼側面136a,136bは、対向面132a,132bの後縁側対向部134a,134bにつながっている。よって、対向面132a,132bは、前翼側面135a,135bと後翼側面136a,136bとの間に位置する。前翼側面135a,135bは、後翼側面136a,136bと実質的に平行である。第一部材110aにおいて、前翼側面135aは、後翼側面136aよりも部材側面121aの側に位置している。また、第二部材110bにおいて、後翼側面136bは、前翼側面135bよりも部材側面121bの側に位置している。
 部材側面121a,121bは、前部材側面122a,122bと、テーパ面125a,125bと、後部材側面123a,123bと、第一ガイド面126a,126bと、第二ガイド面127a,127bと、を有する。前部材側面122a,122bと前翼側面135a,135bとは、背合わせの位置関係である。この前部材側面122a,122bは、前翼側面135a,135bと実質的に平行である。後部材側面123a,123bと後翼側面136a,136bとは、背合わせの位置関係である。この後部材側面123a,123bは、後翼側面136a,136b及び前部材側面122a,122bと実質的に平行である。後部材側面123a,123bは、前部材側面122a,122bよりも翼側面131a,131bの側に位置している。
 第一部材110aにおいて、第一ガイド面126aは、前部材側面122aの後側Dadの縁から翼側面131aの側に広がる。また、第二部材110bにおいて、第一ガイド面126bは、前部材側面122bの後側Dadの縁から翼側面131bとは反対側に広がる。これら第一ガイド面126a,126bは、軸方向Daに対して交差する方向に広がり、前部材側面122a,122bに対して垂直である。第一部材110aにおいて、第二ガイド面127aは、後部材側面123aの前側Dauの縁から翼側面131aとは反対側に広がる。第二部材110bにおいて、第二ガイド面127bは、後部材側面123bの前側Dauの縁から翼側面131bに広がる。これら第二ガイド面127a,127bは、軸方向Daに対して交差する方向に広がり、後部材側面123a,123bに対して垂直で且つ第一ガイド面126a,126bに対して平行である。第二ガイド面127a,127bは、第一ガイド面126a,126bより後側Dadに位置している。すなわち、第二ガイド面(第二面)127a,127bは、第一ガイド面(第一面)126a,126bに対して、軸方向Da及び周方向Dcにずれた位置に形成されている。
 テーパ面125a,125bは、第一ガイド面(第一面)126a,126bと第二ガイド面(第二面)127a,127bとの間に位置している。このテーパ面125a,125bは、径方向内側面118a,118bから径方向外側面(溝底対向面)111a,111bの側に近づくに連れて次第に翼側面131a,131bから遠ざかるよう傾斜している。このテーパ面125a,125bの前側Dauの縁は、第一ガイド面126a,126bにつながっている。このテーパ面125a,125bの後側Dadの縁は、第二ガイド面127a,127bにつながっている。
 径方向内側面118a,118bは、前部材側面122a,122b及び後部材側面123a,123bに対して垂直な平面である。
 径方向外側面111a,111bは、前径方向外側面112a,112bと、翼根対向面114a,114bと、後径方向外側面113a,113bと、前規制面115a,115bと、後規制面116a,116bと、を有する。前径方向外側面112a,112b、翼根対向面114a,114b、後径方向外側面113a,113bは、いずれも、前部材側面122a,122b及び後部材側面123a,123bに対して実質的に垂直な平面である。前径方向外側面112a,112bは、前部材側面122a,122bの径方向外側面111a,111bの側の縁につながっている。後径方向外側面113a,113bは、後部材側面123a,123bの径方向外側面111a,111bの側の縁につながっている。翼根対向面114a,114bは、前径方向外側面112a,112bと後径方向外側面113a,113bとの間に位置している。この翼根対向面114a,114bは、前径方向外側面112a,112b及び後径方向外側面113a,113bよりも、径方向内側面118a,118bの側に位置している。
 前規制面115a,115bは、前径方向外側面112a,112b及び翼根対向面114a,114bにつながっている。前規制面115a,115bは、前径方向外側面112a,112bに対して実質的に垂直である。後規制面116a,116bは、後径方向外側面113a,113b及び翼根対向面114a,114bにつながっている。後規制面116a,116bは、後径方向外側面113a,113bに対して実質的に垂直である。後規制面116a,116bは、前規制面115a,115bと向か合い、且つこの前規制面115a,115bと平行である。前規制面115a,115bと後規制面116a,116bとの間の間隔寸法は、分割保持環60の前側面63と後側面64との間の間隔寸法よりも若干長いものの、分割保持環60の前側面63と後側面64との間の間隔寸法と実質的に同じである。前述の第一ガイド面126a,126b及び第二ガイド面127a,127bは、いずれも、前規制面115a,115b及び後規制面116a,116bと平行である。
 第一部材110aの対向面132aは、翼体41の腹側面44に対向する腹側対向面132aを成す。この腹側対向面132aにおける前縁側対向部133aは、翼体41の前縁42と腹側面44の前縁42側の部分とを含む前縁部42aに対向する。翼体41の前縁部42aは、凸曲面を成している。このため、前縁側対向部133aは、この凸曲面の反転形状である凹曲面を成している。この腹側対向面132aにおける後縁側対向部134aは、翼体41の腹側面44における前縁部42aよりも後側Dadの部分である後縁部43aに対向する。翼体41の後縁部43aは、凹曲面を成している。このため、後縁側対向部134aは、この凹曲面の反転形状である凸曲面を成している。
 第二部材110bの対向面132bは、翼体41の背側面45に対向する背側対向面132bを成す。翼体41の背側面45は、凸曲面を成している。このため、この背側対向面132bにおける前縁側対向部133b及び後縁側対向部134bは、この凸曲面の反転形状である凹曲面を成している。
 ガイド機構160は、第一部材110aに固定された第一ガイド棒161aと、第二部材110bに固定された第二ガイド棒161bと、第一部材110aに形成され第二ガイド棒161bが挿通可能な第二ガイド溝162aと、第二部材110bに形成され第一ガイド棒161aが挿通可能な第一ガイド溝162bと、を有する。第一ガイド棒161aは、第一部材110aの後部材側面123aに設けられている。第二ガイド棒161bは、第二部材110bの前部材側面122aに設けられている。第一ガイド溝162bは、第二部材110bの後径方向外側面113bから径方向内側面118bの側に凹んでいる。第二ガイド溝162aは、第一部材110aの径方向内側面118aから前径方向外側面112aの側に凹んでいる。第一部材110aに設けられている第一ガイド棒161a、第一部材110aに形成されている第二ガイド溝162aは、いずれも、第一部材110aの前規制面115a及び後規制面116a、さらに第一ガイド面126a及び第二ガイド面127aと平行な方向に延びている。第二部材110bに設けられている第二ガイド棒161b、第二部材110bに形成されている第一ガイド溝162bは、いずれも、第二部材110bの前規制面115b及び後規制面116b、さらに第一ガイド面126b及び第二ガイド面127bと平行な方向に延びている。
 第一部材110aの腹側対向面132a及びテーパ面125aは、第一部材110aの第一ガイド棒161aと第二ガイド溝162aとの間に形成されている。また、第二部材110bの背側対向面132b及びテーパ面125bは、第二部材110bの第二ガイド棒161bと第一ガイド溝162bとの間に形成されている。
 ここで、第一部材110aの第一ガイド棒161aを第二部材110bの第一ガイド溝162bに挿入し、第二部材110bの第二ガイド棒161bを第一部材110aの第二ガイド溝162aに挿入した組付け状態について考察する。
 この組付け状態では、第一ガイド棒161a、第二ガイド棒161b、第一ガイド溝162b、第二ガイド溝162a、第一部材110aの前規制面115a及び後規制面116a、第一部材110aの第一ガイド面126a及び第二ガイド面127a、第二部材110bの前規制面115b及び後規制面116b、第二部材110bの第一ガイド面126b及び第二ガイド面127bは、互いに平行である。
 この組付け状態では、第一部材110aのテーパ面125aと第二部材110bのテーパ面125bとが、対向している。また、第一部材110aの第一ガイド面126aと第二部材110bの第一ガイド面126bとが対向し、且つ互いに面接触している。さらに、第一部材110aの第二ガイド面127aと第二部材110bの第二ガイド面127bとが対向し、且つ互いに面接触している。前述したように、第一部材110aの第一ガイド面126a及び第二ガイド面127aは、第一ガイド棒161aと平行である。また、第二部材110bの第一ガイド面126b及び第二ガイド面127bは、第二ガイド棒161bと平行である。このため、第一部材110aの第一ガイド面126a及び第二ガイド面127a、第二部材110bの第一ガイド面126b及び第二ガイド面127bは、いずれも、第二部材110bに対する第一部材110aの相対移動方向を規制するガイド機構160の一部として機能する。
 この組付け状態で、図5に示すように、第一部材110aの腹側対向面132aと第二部材110bの背側対向面132bとに接する仮想円Cを想定する。本実施形態では、この仮想円Cと腹側対向面132aとの接点Caとこの仮想円Cと背側対向面132bの接点Cbとを結ぶ線分Lに対して、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161b等は傾いている。言い換えると、この線分Lに対して、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161b等は、角度を持った方向に延びている。
 離間機構150は、第一部材110aのテーパ面125aと、第二部材110bのテーパ面125bと、楔151と、を有する。楔151は、組付け状態での第一部材110aのテーパ面125aと第二部材110bのテーパ面125bとの間に配置される。楔151は、第一楔面152aと第二楔面152bとを有する。第一楔面152aに対して第二楔面152bがなす角度は、組付け状態での第一部材110aのテーパ面125aに対して第二部材110bのテーパ面125bがなす角度と実質的に等しい。
 第一取外装置100は、図5及び図7に示すように、さらに、第一部材110aの腹側対向面132aと静翼40の腹側面44との間に配置される緩衝板(緩衝部材)170と、第二部材110bの背側対向面132bと静翼40の背側面45との間に配置される緩衝板(緩衝部材)170と、を備える。緩衝板170は、静翼40、第一部材110a及び第二部材110bよりも柔らかい軟質材で形成されている。静翼40は、例えば、ステンレスで形成されている。また、第一部材110a及び第二部材110bは、例えば、鋼で形成されている。一方、緩衝板170は、ステンレスや鋼よりも柔らかい銅で形成されている。
 なお、本実施形態において、第一部材110aと、これに固定された第一ガイド棒161aと、第一部材110aに形成されている第二ガイド溝162aとで、治具が構成される。また、本実施形態において、第二部材110bと、これに固定された第二ガイド棒161bと、第二部材110bに形成されている第一ガイド溝162bとで、治具が構成される。
 「第二取外装置の実施形態」
 第二取外装置の実施形態について、図8及び図9を参照して説明する。
 図8及び図9に示すように、本実施形態の第二取外装置200は、第一静翼40aと第二静翼40bとの間に配置される第一部材210a及び第二部材210bと、第二部材210bに対して第一部材210aを相対的に離間する方向に移動させる離間機構250と、第二部材210bに対する第一部材210aの相対移動方向を規制するガイド機構260と、を備える。
 第一部材210a及び第二部材210bは、同形状及び同サイズの直方体形状を成している。第一部材210a及び第二部材210bは、互いに相反する側を向く径方向外側面211a,211b及び径方向内側面218a,218bと、互いに相反する側を向く部材側面221a,221b及び翼側面231a,231bと、互いに相反する側を向く前面215a,215b及び後面216a,216bと、を有する。
 後面216a,216bは、前面215a,215bに対して平行である。前面215a,215bと後面216a,216bとの間の間隔寸法は、分割保持環60の前開口面73と後開口面74との間の間隔寸法より若干短いものの、分割保持環60の前開口面73と後開口面74との間の間隔寸法と実質的に同じである。径方向内側面218a,218bと径方向外側面211a,211bとの間の間隔寸法は、分割保持環60の溝70の溝深さ寸法よりも大きい。なお、溝深さ寸法とは、分割保持環60の前内周面61から溝底面77までの寸法である。
 第二取外装置200の第一部材210a及び第二部材210bの翼側面231a,231bは、第一取外装置100の第一部材110a及び第二部材110bの翼側面131a,131bとは異なり、一の平面で形成されている。この翼側面231a,231bは、径方向内側面218a,218bの縁から径方向外側面211a,211bの縁にかけて連なって形成されている。第一部材210aの翼側面231aのうち、径方向外側面211aの側の面は、第一静翼40aにおける翼根50の腹側端面55に対向する対向面232aを形成する。また、第二部材210bの翼側面231bのうち、径方向外側面211bの側の面は、第二静翼40bにおける翼根50の背側端面56に対向する対向面232bを形成する。
 部材側面221a,221bは、主部材側面222a,222bと、テーパ面225a,225bと、を有する。主部材側面222a,222bは、一の平面で形成されている。この主部材側面222a,222bは、径方向内側面218a,218bの縁から径方向外側面211a,211bの縁にかけて連なって形成されている。テーパ面225a,225bは、主部材側面222a,222b中で前面215a,215bと後面216a,216bとの間の実質的に中間の位置に形成されている。このテーパ面225a,225bは、径方向内側面218a,218bから径方向外側面211a,211bに向かうに連れて、次第に翼側面231a,231bから遠ざかるよう傾斜している。
 ガイド機構260は、第一部材210aに固定された第一ガイド棒261aと、第二部材210bに固定された第二ガイド棒261bと、第一部材210aに形成され第二ガイド棒261bが挿通可能な第二ガイド孔262aと、第二部材210bに形成され第一ガイド棒261aが挿通可能な第一ガイド孔262bと、を有する。第一ガイド棒261aは、第一部材210aの主部材側面222a中でテーパ面225aよりも後面216a側の位置に設けられている。第二ガイド棒261bは、第二部材210bの主部材側面222b中でテーパ面225bよりも前面215b側の位置に設けられている。第一ガイド孔262bは、第二部材210bの主部材側面222b中でテーパ面225bよりも後面216b側に位置から翼側面231bの側に凹んでいる。第二ガイド孔262aは、第一部材210aの主部材側面222a中でテーパ面225aよりも前面215a側の位置から翼側面231aの側に凹んでいる。第一部材210aに設けられている第一ガイド棒261a、第一部材210aに形成されている第二ガイド孔262aは、いずれも、第一部材210aの前面215a及び後面216aと平行な方向に延びている。第二部材210bに設けられている第二ガイド棒261b、第二部材210bに形成されている第一ガイド孔262bは、いずれも、第二部材210bの前面215b及び後面216bと平行な方向に延びている。
 第一部材210aのテーパ面225aは、第一部材210aの第一ガイド棒261aと第二ガイド孔262aとの間に形成されている。また、第二部材210bのテーパ面225bは、第二部材210bの第二ガイド棒261bと第一ガイド孔262bとの間に形成されている。
 ここで、第一部材210aの第一ガイド棒261aを第二部材210bの第一ガイド孔262bに挿入し、第二部材210bの第二ガイド棒261bを第一部材210aの第二ガイド孔262aに挿入した組付け状態について考察する。
 この組付け状態では、第一ガイド棒261a、第二ガイド棒261b、第一ガイド孔262b、第二ガイド孔262a、第一部材210aの前面215a及び後面216a、第二部材210bの前面215b及び後面216bは、互いに平行である。
 この組付け状態では、第一部材210aのテーパ面225aと第二部材210bのテーパ面225bとが、対向している。
 離間機構250は、第一部材210aのテーパ面225aと、第二部材210bのテーパ面225bと、楔151と、を有する。楔151は、組付け状態での第一部材210aのテーパ面225aと第二部材210bのテーパ面225bとの間に配置される。楔151は、第一楔面152aと第二楔面152bとを有する。第一楔面152aに対して第二楔面152bがなす角度は、組付け状態での第一部材210aのテーパ面225aに対して第二部材210bのテーパ面225bがなす角度と実質的に等しい。
 第一取外装置100の楔151と、第二取外装置200の楔151とは、同一のものである。このため、第二取外装置200における組付け状態での第一部材210aのテーパ面225aに対する第二部材210bのテーパ面225bの角度は、第一取外装置100における組付け状態での第一部材110aのテーパ面125aに対する第二部材110bのテーパ面125bの角度と実質的に等しい。
 なお、第一取外装置100の楔151に対して、第二取外装置200の楔が同一でなくてもよい。この場合、第二取外装置200における組付け状態での第一部材210aのテーパ面225aに対する第二部材210bのテーパ面225bの角度は、第一取外装置100における組付け状態での第一部材110aのテーパ面125aに対する第二部材110bのテーパ面125bの角度と等しくなくてもよい。
 「静翼の取外方法の実施形態」
 静翼40の取外方法の実施形態について、図10に示すフローチャートに従って説明する。
 まず、以上で説明した第一取外装置100及び第二取外装置200、さらに緩衝板170を準備する(S1:準備工程)。
 次に、図5~図7に示すように、周方向Dcで隣接する第一静翼40aと第二静翼40bとの間に、第一取外装置100の第一部材110a、第二部材110b、及び緩衝板170を配置する(S2a:第一配置工程)。
 この第一配置工程(S2a)では、まず、第一静翼40aの腹側面44のほぼ全体が覆われるよう、緩衝板170を第一静翼40aの翼体41に巻き付ける。また、第二静翼40bの背側面45のほぼ全体が覆われるよう、緩衝板170を第二静翼40bの翼体41に巻き付ける。
 次に、第一部材110aを第一静翼40aと第二静翼40bとの間に配置する。この際、図5及び図7に示すように、第一部材110aの腹側対向面132aを第一静翼40aの腹側面44のうち、翼根側(径方向外側Dro)の部分に対向させると共に、第一部材110aの翼根対向面114aを第一静翼40aのガスパス面51に対向させる。さらに、図6に示すように、第一部材110aの前規制面115aを分割保持環60の前側面63に対向させると共に、第一部材110aの後規制面116aを分割保持環60の後側面64に対向させる。第一部材110aの前規制面115aは分割保持環60の前側面63に接触する。第一部材110aの後規制面116aは、分割保持環60の後側面64に接触する。分割保持環60の前側面63及び後側面64は、軸方向Daに対して垂直で且つ周方向Dcに延びている。このため、以上のように、第一部材110aを配置すると、第一部材110aの前規制面115a及び後規制面116aも、軸方向Daに対して垂直で周方向Dcに延びることになる。よって、第一部材110aの第一ガイド棒161a及び第二ガイド溝162aも、軸方向Daに対して垂直な面内で周方向Dcに延びることになる。
 次に、第二部材110bを第一静翼40aと第二静翼40bとの間に配置する。この際、図5及び図7に示すように、第二部材110bの背側対向面132bを第二静翼40bの背側面45のうち、翼根側(径方向外側Dro)の部分に対向させると共に、第二部材110bの翼根対向面114bを第二静翼40bのガスパス面51に対向させる。さらに、図6に示すように、第二部材110bの前規制面115bを分割保持環60の前側面63に対向させると共に、第二部材110bの後規制面116bを分割保持環60の後側面64に対向させる。第二部材110bの前規制面115bは分割保持環60の前側面63に接触する。第二部材110bの後規制面116bは、分割保持環60の後側面64に接触する。さらに、第二部材110bの第二ガイド棒161bを第一部材110aの第二ガイド溝162aに入れると共に、第二部材110bの第一ガイド溝162b内に第一部材110aの第一ガイド棒161aを入れる。第二部材110bの第二ガイド棒161bを第一部材110aの第二ガイド溝162aに入れる際には、図4及び図6に示すように、第一部材110aの径方向内側面118aにおける第二ガイド溝162aの開口から第二ガイド棒161bを入れる。また、第二部材110bの第一ガイド溝162b内に第一部材110aの第一ガイド棒161aを入れる際には、第二部材110bの後径方向外側面113bにおける第一ガイド溝162bの開口から第一ガイド棒161aを入れる。すなわち、本実施形態では、第二部材110bを径方向内側Driから径方向外側Droに移動させることで、配置済みの第一部材110aに対して第二部材110bを組み付けることができる。
 以上で、第二部材110bが第一静翼40aと第二静翼40bとの間に配置されると共に、配置済みの第一部材110aに対して組み付けられ、第一配置工程(S2a)が完了する。この状態では、第一部材110aの第一ガイド棒161a及び第二ガイド溝162aも、軸方向Daに対して垂直な面内で周方向Dcに延びることになる。また、第一静翼40aの腹側面44と第一部材110aの腹側対向面132aとにより、緩衝板170が挟み込まれ、第二静翼40bの背側面45と第二部材110bの背側対向面132bとにより、緩衝板170が挟み込まれた状態になる。
 静翼40の翼体41を周方向Dcに押す場合、翼体41の先端側よりも翼体41の翼根側を押す方が、同じ力で翼体41を押しても、静翼40にかかるモーメントを小さくすることができる。このため、本実施形態では、翼体41の翼根側の部分に各部材110a,110bの対向面132a,132bを対向させている。また、本実施形態では、第一部材110aと第二部材110bとの組付け状態において、第一部材110aと第二部材110bとを合わせたものの周方向Dcの寸法は、各部材110a,110bの対向面132a,132bが翼体41の翼根50側の部分に対向している状態に合わせて設定されている。
 ところで、第一静翼40aの翼体41と第二静翼40bの翼体41との間の周方向Dcの隔寸法は、翼根側よりも先端側の方が小さい。言い換えると、この間隔寸法は、径方向外側Droよりも径方向内側Driの方が小さい。このため、第一静翼40aの翼体41と第二静翼40bの翼体41との間に、径方向内側Driから組付け状態の第一部材110aと第二部材110bとを入れることは困難、又は不可能である。
 本実施形態では、ガイド棒161a,161bが入る部分をガイド溝162a,162bにしている。このため、本実施形態では、前述したように、ガイド棒161a,161bが延びる方向である周方向Dcではなく、径方向Drに、第二部材110bを移動させても、各ガイド棒161a,161bを各ガイド溝162a,162bに入れることができる。よって、本実施形態では、第一静翼40aの翼体41と第二静翼40bの翼体41との間で翼根側の部分に、第一部材110aと第二部材110bとを個別に配置できる。
 次に、離間機構150により、第二部材110bに対して第一部材110aを相対的に離間する方向に移動させる(S3a:第一離間工程)。具体的には、楔151の第一楔面152aを第一部材110aのテーパ面125aに接触させ、楔151の第二楔面152bを第二部材110bのテーパ面125bに接触させた状態で、この楔151を翼根側に打ち込む。楔151が打ち込まれることにより、第一部材110aと第二部材110bとには、双方を離間させる力が作用する。よって、第一静翼40aと第二静翼40bとにも、双方を離間させる力が作用する。この結果、第一静翼40aは、第二静翼40bに対して相対的に離間する方向に移動する。この移動過程で、第一部材110aは、ガイド棒161a,161b及びガイド溝162a,162bが延びている周方向Dcに移動する。
 本実施形態では、楔151を打ち込んだ衝撃力が、第一部材110a及び第二部材110bを介して、第一静翼40aの翼体41及び第二静翼40bの翼体41に作用する。翼体41の表面形状の変化は、圧縮機30の性能に大きく影響する。このため、本実施形態では、第一部材110aと第一静翼40aとの間、及び、第二部材110bと第二静翼40bとの間に、緩衝板170を配置し、第一静翼40aの翼体41及び第二静翼40bの翼体41に作用する衝撃力を緩和している。
 ところで、図5に示すように、第一部材110aの腹側対向面132aから第一静翼40aの腹側面44に力Fが作用すると、第一静翼40aの腹側面44から第一部材110aの腹側対向面132aに対して反力Nが作用する。この反力Nは、腹側面44の接線に対して垂直な力である。腹側面44に対する接線は、軸方向Daに対して傾いている。よって、この反力Nの作用方向は、周方向Dcに対して傾いた方向になる。すなわち、この反力Nの作用方向は、周方向Dc成分の他に軸方向Da成分を含む。言い換えると、第一部材110aと第一静翼40aとの間には、周方向Dcに対して傾いた力が作用する。このため、第一部材110aは、この反力Nを受けると、軸方向Daにも移動しようとする。そこで、本実施形態では、ガイド機構160を設けて、第二部材110bに対する第一部材110aの相対移動方向を周方向Dcに規制している。さらに、本実施形態では、第一部材110aの前規制面115aを分割保持環60の前側面63に接触させると共に、第一部材110aの後規制面116aを分割保持環60の後側面64に接触させて、分割保持環60に対する第一部材110aの相対移動方向を周方向Dcに規制している。
 この反力Nの作用方向は、図5を用いて前述した仮想円Cと腹側対向面132aとの接点Caと、この仮想円Cと背側対向面132bの接点Cbとを結ぶ線分Lが延びる方向に近似する。このため、本実施形態では、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161b等が周方向Dcに延びるように、この線分Lに対して第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bを傾けている。
 また、第一静翼40aが第一部材110aから受ける力Fの作用方向も、周方向Dcに対して傾いた力である。より具体的には、この力Fの方向は、周方向Dc成分の他に、軸方向上流側Dauへの成分を含む。このため、第一静翼40aは、第一部材110aに対して軸方向上流側Dauにも移動しようとする。そこで、本実施形態では、第一静翼40aにおける翼体41の前縁42を含む翼体41の前縁部42aに、第一部材110aの腹側対向面132aにおける前縁側対向部133aを対向させ、第一静翼40aが第一部材110aに対して軸方向上流側Dauにも移動しようとするのを規制している。
 第一離間工程(S3a)が終了すると、第一静翼40aと第二静翼40bとの間から第一部材110a及び第二部材110bを取り除く(S4a:第一配置解除工程)。第一離間工程(S3a)が終了すると、第一静翼40aと第二静翼40bとの間の周方向Dcの間隔は広がっている。このため、この第一配置解除工程(S4a)では、第一静翼40aと第二静翼40bとの間から組付け状態のままで第一部材110a及び第二部材110bを取り除くことができる。
 次に、図8及び図9に示すように、第一静翼40aと第二静翼40bとの間に、第二取外装置200の第一部材210a及び第二部材210bを配置する(S2b:第二配置工程)。
 この第二配置工程(S2b)では、まず、第二取外装置200の第一部材210aと第二部材210bとを組み付け状態にする。すなわち、第一部材210aの第一ガイド棒261aを第二部材210bの第一ガイド孔262bに入れ、第二部材210bの第二ガイド棒261bを第一部材210aの第二ガイド孔262aに入れる。
 第一離間工程(S3a)の実行で、第一静翼40aの翼根50における腹側端面55と第二静翼40bの翼根50における背側端面56とは、周方向Dcに離れている。そこで、ここでは、組付け状態の第一部材210aと第二部材210bとを第一静翼40aの翼根50と第二部材210bの翼根50との間に配置する。この際、第一部材210aの対向面232aを第一静翼40aの翼根50における腹側端面55に対向させると共に、第二部材210bの対向面232bを第二静翼40bの翼根50における背側端面56に対向させる。さらに、第一部材210a及び第二部材210bの径方向外側面211a,211bを分割保持環60の溝底面77に近接させる。このように、組付け状態の第一部材210a及び第二部材210bを分割保持環60の溝70内に入れると、第一部材210a及び第二部材210bの前面215a,215bが分割保持環60の前開口面73に接触すると共に、第一部材210a及び第二部材210bの後面216a,216bが分割保持環60の後開口面74に接触する。分割保持環60の前開口面73及び後開口面74は、軸方向Daに対して垂直で且つ周方向Dcに延びている。このため、以上のように、第一部材210a及び第二部材210bを配置すると、第一部材210aの第一ガイド棒261a及び第二ガイド孔262a、第二部材210bの第二ガイド棒261b及び第一ガイド孔262bが、軸方向Daに対して垂直な面内で周方向Dcに延びることになる。
 次に、離間機構250により、第二部材210bに対して第一部材210aを相対的に離間する方向に移動させる(S3b:第二離間工程)。具体的には、楔151の第一楔面152aを第一部材210aのテーパ面225aに接触させ、楔151の第二楔面152bを第二部材210bのテーパ面225bに接触させた状態で、この楔151を翼根側に打ち込む。楔151が打ち込まれることにより、第一部材210aと第二部材210bとには、双方を離間させる力が作用する。よって、第一静翼40aと第二静翼40bとにも、双方を離間させる力が作用する。この結果、第一静翼40aは、第二静翼40bに対して相対的に離間する方向に移動する。この移動過程で、第一部材210aは、第二部材210bに対して、各ガイド棒261a,261b及び各ガイド孔262a,262bが延びている周方向Dcに移動する。また、第一部材210a及び第二部材210bの前面(規制面)215a,215bが分割保持環60の前開口面73に接触していると共に、第一部材210a及び第二部材210bの後面(規制面)216a,216bが分割保持環60の後開口面74に接触しているので、第一部材210aは、分割保持環60に対して、前開口面73及び後開口面74が延びている周方向Dcに移動する。
 第二離間工程(S3b)の実行により、仮に、第一静翼40aが分割保持環60に強く固着していたとしても、第一静翼40aを分割保持環60に対して周方向Dcに容易に移動できるようになる。
 第二離間工程(S3b)が終了すると、第一部材210a及び第二部材210bを径方向内側Driに移動させて、第一静翼40aと第二静翼40bとの間から第一部材210a及び第二部材210bを取り除く(S4b:第二配置解除工程)。
 次に、分割保持環60に対して周方向Dcに簡単に移動できるようになった第一静翼40aを周方向Dcに移動させ、分割保持環60の溝70内に収まっていた第一静翼40aの翼根50を分割保持環60の翼根出入口69(図3参照)から翼根50を出す(S5:静翼引抜工程)。以上で、第一静翼40aの取り外しが完了する。以下、必要に応じて、他の静翼40も以上と同様の手順で分割保持環60から取り外す。但し、他の静翼40を続けて取り外す際には、改めて準備工程(S1)を行う必要はない。
 以上のように、本実施形態では、離間機構150,250により、第二部材110b,210bに対して第一部材110a,210aを相対的に離間する方向に移動させることで、第二静翼40bに対して第一静翼40aが相対的に離間する方向に移動する。よって、本実施形態では、静翼40を容易に分割保持環60に対して相対移動させることができる。しかも、本実施形態では、分割保持環60に対する第一部材110a,210aの移動方向を周方向Dcに規制すると共に、第二部材110b,210bに対する第一部材110a,210aの相対移動方向を周方向Dcに規制するので、静翼40をより容易に分割保持環60に対して相対移動させることができる。
 さらに、本実施形態では、仮に、第一静翼40aが溝70に強く固着していたとしても、第二離間工程(S3b)の実行で、第一静翼40aを溝70に対して周方向Dcに容易に移動できるようになる。
 また、本実施形態では、第一部材110a,210a又は第二部材110b,210bを介して、静翼40を離間方向に押してこの静翼40を離間方向に移動させるので、取外過程における静翼40の損傷を抑えることができる。しかも、本実施形態では、第一配置行程(S2a)で、第一静翼40aの腹側面44と第一部材110aの腹側対向面132aとの間、及び第二静翼40bの背側面45と第二部材110bの背側対向面132bとの間に、緩衝板170を配置するので、翼面の第一離間工程(S3a)の実行中における翼面の損傷を抑えることができる。
 なお、第一離間工程(S3a)の実行で、第一静翼40aが分割保持環60に対して周方向Dcに容易に移動できる状態になっていれば、第二配置行程(S2b)、第二離間工程(S3b)、及び第二配置解除行程(S4b)を実行する必要はない。
 また、以上の実施形態において、翼セットは、第一取外装置100、分割保持環60と、複数の静翼40とを有して構成される。また、この翼セットは、必要に応じて、さらに、第二取外装置200を有してもよい。
 「離間機構の第一変形例」
 図11を参照して、第一取外装置100における離間機構150の第一変形例について説明する。
 本変形例の離間機構150aは、第一部材110aのテーパ面125aと、第二部材110baのテーパ対向面125baと、楔151aと、を有する。本変形例における第一部材110aは、上記実施形態の第一部材110aと同一形状であり、前述のテーパ面125aを有する。一方、本変形例における第二部材110baは、上記実施形態の第二部材110bの形状と一部異なり、テーパ面125bを有しておらず、この替りに前述のテーパ対向面125baを有する。このテーパ対向面125baは、第一部材110aと第二部材110baとの組付け状態で、第一部材110aのテーパ面125aと対向する。
また、このテーパ対向面125baは、翼根対向面114bに対して実質的に垂直である。
 楔151aは、第一楔面152aと第二楔面152baとを有する。第一楔面152aに対して第二楔面152baがなす角度は、組付け状態での第一部材110aのテーパ面125aに対して第二部材110baのテーパ対向面125baがなす角度と実質的に等しい。
 本変形例でも、上記実施形態と同様、第一離間工程(S3a)で、楔151aの第一楔面152aを第一部材110aのテーパ面125aに接触させ、楔151aの第二楔面152baを第二部材110baのテーパ対向面125baに接触させた状態で、この楔151aを翼根側に打ち込む。この結果、第一部材110aと第二部材110baとには、双方を離間させる力が作用し、第一静翼40aは、第二静翼40bに対して相対的に離間する方向に移動する。
 本変形例では、楔151aの第一楔面152aに対する第二楔面152baが成す角度を小さくすることができる。このため、上記実施形態の楔151の幅よりも、本変形例の楔151aの幅を小さくすることができる。よって、第一静翼40aの翼体41の先端と第二静翼40bの翼体41の先端との間の周方向Dcの間隔寸法が狭い場合でも、この間に容易に楔151aを通すことができる。
 本変形例では、第一部材110aにテーパ面125aが形成され、第二部材110baにテーパ対向面125baが形成されている。しかしながら、第一部材にテーパ対向面が形成され、第二部材にテーパ面が形成されてもよい。
 また、本変形例の離間機構150aは、第一取外装置100における離間機構150の変形例である。しかしながら、第二取外装置200における離間機構250も、本変形例と同様に構成してもよい。
 「離間機構の第二変形例」
 図12を参照して、第一取外装置100における離間機構150の第二変形例について説明する。
 本変形例の離間機構150xは、油圧シリンダ153を有する。油圧シリンダ153は、シリンダケーシング154と、シリンダケーシング154に対して相対移動するシリンダヘッド155と、を有する。
 第一部材110axは、上記実施形態の第一部材110aと同様の、径方向外側面111aと、径方向内側面118aと、翼側面131aと、を有する。また、第二部材110bxも、上記実施形態の第二部材110bと同様の、径方向外側面111bと、径方向内側面118bと、翼側面131bと、を有する。本変形例の第一部材110axの部材側面121aの側には、シリンダヘッド155が接するヘッド受け面125axが形成されている。また、第二部材110bxの部材側面121bの側には、シリンダケーシング154を収納する収納溝125bxが形成されている。
 本変形では、第一配置工程(S2a)後に油圧シリンダ153を駆動することで、上記実施形態と同様に、第一離間工程(S3a)が実行される。
 なお、本変形例では、離間機構150xとして油圧シリンダ153を用いているが、空気圧シリンダや、電磁アクチュエータ等、他のアクチュエータを用いてもよい。また、本変形例は、前述したように、第一取外装置100における離間機構150の変形例である。しかしながら、第二取外装置200における離間機構250に関しても、本変形例と同様にアクチュエータを用いてもよい。
 「離間機構の第三変形例」
 図13を参照して、第一取外装置100における離間機構150の第三変形例について説明する。
 本変形例の離間機構150yは、両ネジボルト156と、第一部材110ayに形成されている第一ネジ穴125ayと、第二部材110byに形成されている第二ネジ穴125byと、を有する。両ネジボルト156は、第一雄ネジ部157aと、第二雄ネジ部157bと、ボルト頭部158と、を有する。第一雄ネジ部157aのネジ軸線と第二雄ネジ部157bのネジ軸線とは、同一直線上に位置する。ボルト頭部158は、第一雄ネジ部157aと第二雄ネジ部157bとの間に形成されている。第二雄ネジ部157bは、第一雄ネジ部157aに対して逆ネジである。
 第一部材110ayは、上記実施形態の第一部材110aと同様の、径方向外側面111aと、径方向内側面118aと、翼側面131aと、を有する。また、第二部材110byも、上記実施形態の第二部材110bと同様の、径方向外側面111bと、径方向内側面118bと、翼側面131bと、を有する。第一部材110ayの部材側面121aの側には、翼側面131aの側に凹む第一ネジ穴125ayが形成されている。この第一ネジ穴125ayは、両ネジボルト156の第一雄ネジ部157aが螺合可能なネジ穴である。第二部材110byの部材側面121bの側には、翼側面131bの側に凹む第二ネジ穴125byが形成されている。この第二ネジ穴125byは、両ネジボルト156の第二雄ネジ部157bが螺合可能なネジ穴である。
 本変形例では、第一配置工程(S2a)後に両ネジボルト156のボルト頭部158を工具で操作し、この両ネジボルト156を回転させることで、上記実施形態と同様に、第一離間工程(S3a)が実行される。
 なお、本変形例では、離間機構150yとして両ネジボルト156を用いているが、一般的な片ネジボルトを用いてもよい。この場合、第一部材110aと第二部材110bとのうち、一方の部材に雄ネジ穴を形成し、他方に、片ネジボルトの一部が回転可能で、且つ片ネジボルトをネジ軸方向Daに移動不能に支持する支持穴又は支持溝を形成する。また、本変形例は、前述したように、第一取外装置100における離間機構150の変形例である。しかしながら、第二取外装置200における離間機構250に関しても、本変形例と同様に両ネジボルト156又は片ネジボルトを用いてもよい。
 「第一部材及び第二部材の第一変形例」
 図14を参照して、第一取外装置100における第一部材110a及び第二部材110bの第一変形例について説明する。
 上記実施形態における第一部材110a及び第二部材110bでは、第一ガイド面(第一面)126a,126bと第二ガイド面(第二面)127a,127bとの間にテーパ面125a,125bが形成されている。一方、本変形例における第一部材110ab及び第二部材110bbには、第一ガイド面126a,126b及び第二ガイド面127a,127bが形成されていない。すなわち、本変形例における第一部材110ab及び第二部材110bbの部材側面121ab,121bbは、主部材側面122ab,122bbと、テーパ面125a,125bとを有し、上記実施形態における第一ガイド面126a,126b及び第二ガイド面127a,127bを有していない。よって、本変形例における第一部材110ab及び第二部材110bbの部材側面121ab,121bbは、テーパ面125a,125bを除き、平坦な面であり、且つ第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して垂直な面である。
 以上のように、本変形例では、第一部材110ab及び第二部材110bbの部材側面121ab,121bbを単純化したので、第一部材110ab及び第二部材110bbの製造コストを抑えることができる。
 また、本変形例における第二部材110bbの対向面132bb、つまり、背側対向面132bbにおける後縁側対向部134bbは、翼体41の後縁43と背側面45の後縁43側の部分とを含む後縁部43aに対向する。翼体41の後縁部43aは、凸曲面を成している。このため、後縁側対向部134bbは、この凸曲面の反転形状である凹曲面を成している。この背側対向面132bbにおける前縁側対向部133bは、上記実施形態と同様、翼体41の背側面45における後縁部43aよりも前側Dauの部分である前縁部42aに対向する。背側面45における前縁部42aは、凸曲面を成している。このため、背側対向面132bbにおける前縁側対向部133bは、この凸曲面の反転形状である凹曲面を成している。
 前述したように、第一静翼40aが第一部材110abから受ける力の作用方向、及び第二静翼40bが第二部材110bbから受ける作用方向は、周方向Dcに対して傾いた力である。このため、第二静翼40bは、周方向Dcのみならず、第二部材110bbに対して軸方向下流側Dadにも移動しようとする。そこで、本変形例では、第二静翼40bにおける翼体41の後縁43を含む翼体41の後縁部43aに、第二部材110bの背側対向面132bbにおける後縁側対向部134bbを対向させ、第二静翼40bが第二部材110bに対して軸方向上流側Dadにも移動しようとするのを規制している。
 「第一部材及び第二部材の第二変形例」
 図15を参照して、第一取外装置100における第一部材及び第二部材の第二変形例について説明する。
 本変形例の第一部材110ac及び第二部材110bcの部材側面121ac,121bcは、前部材側面122a,122bと、テーパ面125ac,125bcと、後部材側面123a,123bと、傾斜面128a,128bと、を有する。後部材側面123a,123bは、上記実施形態と同様、前部材側面122a,122bに対して、間隔をあけて後側Dadに形成されている。傾斜面128a,128bは、前部材側面122a,122bと後部材側面123a,123bとをつなぐため、前部材側面122a,122bと後部材側面123a,123bとの間に形成されている。
 前部材側面122a,122b及び後部材側面123a,123bは、いずれも、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して垂直な面である。第一部材110acにおいて、後部材側面123aは、前部材側面122aよりも翼側面131aの側に位置している。また、第二部材110bcにおいて、後部材側面123aは、前部材側面122aよりも翼側面131bとは反対側に位置している。このため、前部材側面122a,122bと後部材側面123a,123bとをつなぐ傾斜面128a,128bは、径方向内側面118a,118bと垂直な面であるものの、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して傾斜し、且つ第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して垂直な面にも傾斜した面である。
 傾斜面128a,128b中には、テーパ面125ac,125bcが形成されている。このテーパ面125ac,125bcは、径方向内側面118a,118bから径方向外側面(溝底対向面)111a,111bの側に近づくに連れて次第に翼側面131a,131bから遠ざかるよう傾斜している。
 ここで、テーパ面125ac,125bcに沿った方向であって径方向外側面(溝底対向面)111a,111bに最短距離で近づく方向をテーパ傾斜方向Dtiとする。さらに、このテーパ傾斜方向Dtiに対して垂直で、且つテーパ面125ac,125bcに沿った方向をテーパ延在方向Dteとする。テーパ面125ac,125bcは、前述したように、傾斜面128a,128b中に形成されているため、このテーパ延在方向Dteは、第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して傾斜し、且つ第一ガイド棒161a及び第二ガイド棒161bが延びる方向に対して垂直な面にも傾斜した方向になる。言い換えると、本変形例のテーパ面125ac,125bcにおけるテーパ延在方向Dteは、軸方向Da及び周方向Dcに対して傾斜した方向になる。
 以上のように、本変形例では、テーパ面125ac,125bcにおけるテーパ延在方向Dteが軸方向Da及び周方向Dcに対して交差する方向になるため、軸方向Da及び周方向Dcに対して翼弦が傾斜している翼体41の翼面に対して垂直に力を加え易くなる。
 なお、本変形例でも、上記第一変形例と同様、背側対向面132bbにおける後縁側対向部134bbは、翼体41の後縁43と背側面45の後縁43側の部分とを含む後縁部43aに対向する。翼体41の後縁部43aは、前述したように、凸曲面を成している。このため、後縁側対向部134bbは、この凸曲面の反転形状である凹曲面を成している。この背側対向面132bbにおける前縁側対向部133bは、上記実施形態と同様、翼体41の背側面45における後縁部43aよりも前側Dauの部分である前縁部42aに対向する。
 「その他の変形例」
 上記実施形態では、第一取外装置100における第一部材110aの腹側対向面132a及び第二部材110bの背側対向面132bに、緩衝板170を配置する。すなわち、上記実施形態では、第一取外装置100における第一部材110a及び第二部材110bと、緩衝板(緩衝部材)170とは、独立した部材である。しかしながら、第一部材と緩衝部材とが一体であり、第二部材と緩衝部材とが一体であってもよい。この場合、例えば、第一部材の中間品を鋼等で形成し、この中間品の対向面側に銅等で形成された緩衝部材を貼り付け又は圧着し、これを第一部材としてもよい。この場合、緩衝部材の表面が第一部材の対向面になる。
 上記実施形態の第一取外装置100における第一部材110aの対向面は腹側対向面132aで、第二部材110bの対向面は背側対向面132bである。しかしながら、第一部材110aの対向面が背側対向面で、第二部材110bの対向面が腹側対向面であってもよい。
 上記実施形態及び上記各変形例では、静翼保持環(翼保持部材)36の溝70に嵌り込んでいる静翼40を溝70から取り外す例である。しかしながら、ロータ軸(翼保持部材)12の溝に嵌り込んでいる動翼を溝から外す場合も、以上と同様の取外装置を用いることで、動翼を溝から容易に外すことができる。なお、ロータ軸12の溝は、静翼保持環36の溝70と同様に周方向Dcに延びている。但し、この溝には、軸方向Da又は径方向Drに向かって開口し、この溝から動翼の翼根を引き出すための開口が形成されている。
 上記実施形態は、ガスタービン1の圧縮機30における静翼40を取り外す例である。しかしながら、本発明の取外対象は、ガスタービン1の圧縮機30における静翼40に限定されない。すなわち、軸線Arに対する径方向外側Droに向かって凹み且つ軸線Arに対する周方向Dcに延びる溝に、複数の静翼の翼根が嵌り込んでいれば、この静翼を取外対象にしてよい。
 本発明の一態様によれば、翼を傷付けずに、周方向に延びる溝から翼を容易に取り外すことができる。
1:ガスタービン
2:ガスタービンロータ
5:ガスタービン車室
10:タービン
11:タービンロータ
12,32:ロータ軸
13,33:動翼列
15:タービン車室
17,37:静翼列
20:燃焼器
30:圧縮機
31:圧縮機ロータ
35:圧縮機車室
36:静翼保持環(翼保持部材)
39:空気圧縮流路
40:静翼(又は単に翼)
40a:第一静翼(又は単に第一翼)
40b:第二静翼(又は単に第二翼)
41:翼体
42:前縁
42a:前縁部
43:後縁
43b:後縁部
44:腹側面(正圧面)
45:背側面(負圧面)
50:翼根
51:ガスパス面
52:周面
53a:第一前端面
53b:第二前端面
54a:第一後端面
54b:第二後端面
55:腹側端面
56:背側端面
57:底面
58:前段差面
59:後段差面
60:分割保持環(翼保持部材)
61:前内周面
62:後内周面
63:前側面
64:後側面
65:外周面
66:分割面
69:翼根出入口
70:溝
73:前開口面
74:後開口面
75:溝前側面
76:溝後側面
77:溝底面
78:溝前段差面
79:溝後段差面
100:第一取外装置
110a,110ab,110bc,110ax,110ay:第一部材
110b,110ba,110bb,110bc,110bx,110by:第二部材
111a,111b:径方向外側面(溝底対向面)
112a,112b:前径方向外側面
113a,113b:後径方向外側面
114a,114b:翼根対向面
115a,115b:前規制面
116a,116b:後規制面
118a,118b:径方向内側面
121a,121ab,121ac,121b,121bb,121bc:部材側面
122a,122b:前部材側面
123a,123b:後部材側面
125a,125ac,125b,125bc:テーパ面
125ba:テーパ対向面
126a,126b:第一ガイド面(第一面)
127a,127b:第二ガイド面(第二面)
128a,128b:傾斜面
131a,131b:翼側面
132a:対向面(腹側対向面)
132b:対向面(背側対向面)
133a,133b:前縁側対向部
134a,134b,134bb:後縁側対向部
135a,135b:前翼側面
136a,136b:後翼側面
150,150a,150x,150y:離間機構
151,151a:楔
153:油圧シリンダ(アクチュエータ)
156:両ネジボルト
160:ガイド機構
161a:第一ガイド棒
161b:第二ガイド棒
162a:第二ガイド溝
162b:第一ガイド溝
170:緩衝板(緩衝部材)
200:第二取外装置
210a:第一部材
210b:第二部材
211a,211b:径方向外側面
215:前面(規制面)
216:後面(規制面)
218a,218b:径方向内側面
221a,221b:部材側面
222a,222b:主部材側面
225a,225b:テーパ面
250:離間機構
260:ガイド機構
261a:第一ガイド棒
261b:第二ガイド棒
262a:第二ガイド孔
262b:第一ガイド孔
Da:軸方向
Dau:上流側(前側)
Dad:下流側(後側)
Dc:周方向
Dcp:周方向腹側
Dcn:周方向背側
Dr:径方向
Dri:径方向内側
Dro:径方向外側
Dti:テーパ傾斜方向
Dte:テーパ延在方向

Claims (29)

  1.  軸線に対する径方向に向かって凹み且つ軸線に対する周方向に延びる溝に、翼根が嵌り込み周方向に並ぶ複数の翼の取外装置において、
     複数の前記翼のうちで前記周方向で隣接する第一翼と第二翼との間に配置され、前記第一翼の外面のうちで前記第二翼側の面に対向する対向面が形成されている第一部材と、
     前記第一翼と前記第二翼との間に配置され、前記第二翼の外面のうちで前記第一翼側の面に対向する対向面が形成されている第二部材と、
     前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間機構と、
     を備える翼の取外装置。
  2.  請求項1に記載の翼の取外装置において、
     前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備える翼の取外装置。
  3.  請求項1又は2に記載の翼の取外装置において、
     前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面は、前記翼における翼体の腹側面に対向し、前記腹側面の形状に対応して、少なくとも一部が凸曲面を有する腹側対向面を成し、他方の対向面は、前記翼における前記翼体の背側面に対向し、前記背側面の形状に対応して、凹曲面を有する背側対向面を成す、
     翼の取外装置。
  4.  請求項3に記載の翼の取外装置において、
     前記対向面は、前記翼における翼体の前縁と後縁とのうち、一方の縁である翼縁と前記対向面の前記翼縁の側の部分とを含む翼縁部に対向し、前記翼縁部の形状に対応した凹曲面を有する、
     翼の取外装置。
  5.  請求項3又は4に記載の翼の取外装置において、
     前記腹側対向面と仮想円との接点と前記背側対向面と前記仮想円との接点を結ぶ線分に対して角度を持つ前記周方向に、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を規制するガイド機構を備える、
     翼の取外装置。
  6.  請求項2又は5に記載の翼の取外装置において、
     前記ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記軸線に対する径方向に凹み、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド溝と、を有する、
     翼の取外装置。
  7.  請求項6に記載の翼の取外装置において、
     前記ガイド機構は、前記第一部材に固定された前記ガイド棒としての第一ガイド棒と、前記第二部材に固定された前記ガイド棒としての第二ガイド棒と、前記第一部材に形成され前記第二ガイド棒が挿通可能な前記ガイド溝としての第二ガイド溝と、前記第二部材に形成され前記第一ガイド棒が挿通可能な前記ガイド溝としての第一ガイド溝と、を有し、
     前記第一ガイド溝の溝底に対する開口の向きは、前記第二ガイド溝の溝底に対する開口の向きと逆向きである、
     翼の取外装置。
  8.  請求項7に記載の翼の取外装置において、
     前記第一ガイド棒は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸線が延びる軸方向の一方側の領域に固定され、前記第二ガイド棒が入る前記第二ガイド溝は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸方向の他方側の領域に形成されている、
     翼の取外装置。
  9.  請求項1に記載の翼の取外装置において、
     前記第一部材の前記対向面は、前記第一翼の翼根に対向する面であり、前記第二部材の前記対向面は、前記第二翼の翼根に対向する面である、
     翼の取外装置。
  10.  請求項9に記載の翼の取外装置において、
     前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備え、
     前記ガイド機構は、前記第一部材の前記対向面が前記第一翼の翼根に対向し、前記第二部材の前記対向面が前記第二翼の翼根に対向している状態で、前記第一翼の翼根と前記第二翼の翼根との間に位置する、
     翼の取外装置。
  11.  請求項9又は10に記載の翼の取外装置において、
     前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記周方向に規制するガイド機構を備え、
     前記ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド孔と、を有する、
     翼の取外装置。
  12.  請求項11に記載の翼の取外装置において、
     前記ガイド機構は、前記第一部材に固定された前記ガイド棒としての第一ガイド棒と、前記第二部材に固定された前記ガイド棒としての第二ガイド棒と、前記第一部材に形成され前記第二ガイド棒が挿通可能な前記ガイド孔としての第二ガイド孔と、前記第二部材に形成され前記第一ガイド棒が挿通可能な前記ガイド孔としての第一ガイド孔と、を有し、
     前記第一ガイド棒は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸線が延びる軸方向の一方側の領域に固定され、前記第二ガイド孔は、前記第一部材のうち、前記対向面を基準にして前記軸方向の他方側の領域に形成されている、
     翼の取外装置。
  13.  請求項1から12のいずれか一項に記載の翼の取外装置において、
     前記第一部材及び前記第二部材は、前記溝の溝底面に対向する溝底対向面を有し、
     前記離間機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方の部材に形成され、前記一方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に他方の部材に近付くテーパ面と、前記テーパ面と前記他方の部材で前記テーパ面に対向するテーパ対向面との間に配置される楔と、を有する、
     翼の取外装置。
  14.  請求項13に記載の翼の取外装置において、
     前記他方の部材の前記テーパ対向面は、前記他方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に前記一方の部材に近づくテーパ面である、
     翼の取外装置。
  15.  請求項13又は14に記載の翼の取外装置において、
     前記テーパ面に沿った方向であって前記溝底対向面に最短距離で近づくテーパ傾斜方向に対して垂直で、且つ前記テーパ面に沿った方向であるテーパ延在方向は、前記軸線が延びる軸方向及び前記周方向に対して交差する方向である、
     翼の取外装置。
  16.  請求項13から15のいずれか一項に記載の翼の取外装置において、
     前記一方の部材には、前記軸線が延びる軸方向に対して交差する方向に広がる第一面と、前記第一面から前記軸方向及び前記周方向にずれた位置で前記軸方向に対して交差する方向に広がる第二面と、が形成され、
     前記他方の部材には、前記軸方向に対して交差する方向に広がる第一面と、前記他方の部材の前記第一面から前記軸方向及び前記周方向にずれた位置で前記軸方向に対して交差する方向に広がる第二面と、が形成され、
     前記他方の部材の前記第一面は、前記一方の部材の前記第一面に対して前記軸方向で対向し得る位置に形成され、
     前記他方の部材の前記第二面は、前記他方の部材の前記第二面に対して前記軸方向で対向し得る位置に形成され、
     前記一方の部材における前記第一面と前記第二面との間に、前記テーパ面が形成され、
     前記他方の部材における前記第一面と前記第二面との間に、前記テーパ対向面が形成されている、
     翼の取外装置。
  17.  請求項1から12のいずれか一項に記載の翼の取外装置において、
     前記離間機構は、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させるための力を発するアクチュエータを有する、
     翼の取外装置。
  18.  請求項1から17のいずれか一項に記載の翼の取外装置において、
     前記第一部材及び前記第二部材よりも柔らかい軟質材料で形成され、前記第一翼と前記第一部材の前記対向面との第一の間と、前記第二翼と前記第二部材の前記対向面との第二の間とのうち、少なくとも一方の間に配置される緩衝部材を備える、
     翼の取外装置。
  19.  請求項1から18のいずれか一項に記載の翼の取外装置と、
     前記溝が形成されている翼保持部材と、
     前記溝に嵌め込まれている前記翼と、
     を備える翼セット。
  20.  翼の腹側面の凹曲面に対応する凸曲面、又は翼の背側面の凸曲面に対応する凹曲面を少なくとも一部に有する対向面と、
     前記対向面と平行でないテーパ面と、
     を有する治具。
  21.  請求項20に記載の治具において、
     前記対向面と実質的に垂直な面に沿った方向の延びるガイド棒及び/又はガイド溝を有する治具。
  22.  軸線に対する径方向に向かって凹み且つ軸線に対する周方向に延びる溝に、翼根が嵌り込み周方向に並ぶ複数の翼の取外方法において、
     前記周方向で隣接する第一翼と第二翼とのうち、前記第一翼の外面の一部に対向する対向面が形成されている第一部材と、前記第二翼の外面の一部に対向する対向面が形成されている第二部材と、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間機構と、を備える取外装置を準備する準備工程と、
     前記第一翼の外面のうちで前記第二翼側の面に、前記第一部材の前記対向面を対向させ、前記第二翼の外面のうちで前記第一翼側の面に、前記第二部材の前記対向面を対向させる配置工程と、
     前記離間機構により、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる離間工程と、
     を実行する翼の取外方法。
  23.  請求項22に記載の翼の取外方法において、
     前記溝が成形されている翼保持部材には、前記軸線が延びる軸方向で互いに相反する側を向き且つ周方向に延びる一対の面が形成されており、
     前記第一部材及び前記第二部材には、前記配置行程の実行で前記一対の面に接する規制面が形成され、
     前記離間工程では、前記翼保持部材の前記一対の面に前記第一部材及び前記第二部材の前記規制面を接触させつつ、前記第二部材に対して前記第一部材を相対移動させる、
     翼の取外方法。
  24.  請求項22又は23に記載の翼の取外方法において、
     前記取外装置は、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を前記配置行程の実行で前記周方向になる方向に規制するガイド機構を備える、
     翼の取外方法。
  25.  請求項22又は23に記載の翼の取外方法において、
     前記準備工程では、前記取外装置としての第一取外装置を準備し、
     前記配置工程は、前記第一翼と前記第二翼との間に前記第一取外装置を配置する第一配置工程を含み、
     前記離間工程は、前記第一配置工程後に、前記第一取外装置の前記離間機構により、前記第二部材に対して前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる第一離間工程を含み、
     前記第一取外装置における、前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面が、前記第一配置工程の実行で前記翼における翼体の腹側面に対向し、前記腹側面の形状に対応して、少なくとも一部が凸曲面を有する腹側対向面を成し、他方の対向面が、前記第一配置工程の実行で前記翼における前記翼体の背側面に対向し、前記背側面の形状に対応して、凹曲面を有する背側対向面を成す、
     翼の取外方法。
  26.  請求項25に記載の翼の取外方法において、
     前記第一取外装置は、前記腹側対向面と仮想円との接点と前記背側対向面と前記仮想円との接点を結ぶ線分に対して角度を持ち、前記第一配置行程の実行で前記周方向になる方向に、前記第二部材に対する前記第一部材の相対移動方向を規制する第一ガイド機構を備える、
     翼の取外方法。
  27.  請求項26に記載の翼の取外方法において、
     前記第一ガイド機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方に固定され、前記周方向に延びるガイド棒と、前記第一部材と前記第二部材とのうちの他方に形成され、前記軸線に対する径方向に凹み、前記周方向に延びて前記ガイド棒が挿通可能なガイド溝と、を有し、
     前記第一配置工程では、前記第一部材と前記第二部材とのうち、一方の部材を前記第一翼と前記第二翼との間に配置した後、他方の部材を前記径方向に移動させて、前記他方の部材を前記第一翼と前記第二翼との間に配置すると共に、前記一方の部材の前記ガイド棒を前記他方の部材の前記ガイド溝に入れる、
     翼の取外方法。
  28.  請求項25から27のいずれか一項に記載の翼の取外方法において、
     前記翼の翼根は、前記翼における翼体の背側面に対して腹側面が形成されている腹側の腹側端面と、前記腹側端面とは反対側を向く背側端面とを有し、
     前記準備工程では、前記取外装置としての前記第一取外装置の他に、前記取外装置としての第二取外装置を準備し、
     前記配置工程は、前記第一離間工程後に、前記第一翼と前記第二翼との間に前記第二取外装置における前記第一部材と前記第二部材とを配置する第二配置工程を含み、
     前記離間工程は、前記第二配置工程後に、前記第二取外装置の前記離間機構により、前記第二取外装置の前記第二部材に対して前記第二取外装置の前記第一部材を相対的に離間する方向に移動させる第二離間工程を含み、
     前記第二取外装置おける、前記第一部材の前記対向面と前記第二部材の前記対向面とのうち、一方の対向面が、前記第一翼における前記翼根の前記腹側端面に、前記第二配置工程の実行で対向する腹側対向面を成し、他方の対向面が、前記第二翼における前記翼根の前記背側端面に、前記第二配置工程の実行で対向する背側対向面を成す、
     翼の取外方法。
  29.  請求項22から28のいずれか一項に記載の翼の取外方法において、
     前記第一部材及び前記第二部材は、前記溝の溝底面に対向する溝底対向面を有し、
     前記離間機構は、前記第一部材と前記第二部材とのうち、少なくとも一方の部材に形成され、前記一方の部材の前記溝底対向面に近づくに連れて次第に他方の部材に近付くテーパ面と、前記テーパ面と前記他方の部材で前記テーパ面に対向するテーパ対向面との間に配置される楔と、を有し、
     前記離間工程では、前記テーパ面と前記テーパ対向面との間に、前記楔を打ち込む、
     翼の取外方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5238614A (en) * 1975-09-02 1977-03-25 Gen Electric Method of demounting stationary vanes and apparatus therefor
JP2006161567A (ja) * 2004-12-02 2006-06-22 Chugoku Electric Power Co Inc:The ガスタービンの動翼・静翼の摩耗管理方法及び検査治具
JP2015083835A (ja) * 2013-10-16 2015-04-30 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ ロック用スペーサアセンブリ

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62180049A (ja) * 1986-02-03 1987-08-07 Hitachi Ltd Ti合金製タ−ビン翼の製造法
DE4436731A1 (de) * 1994-10-14 1996-04-18 Abb Management Ag Verdichter
JPH10191599A (ja) * 1996-12-24 1998-07-21 Hitachi Ltd 回転電機の固定子線輪解体装置
JPH11343807A (ja) * 1998-06-01 1999-12-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 蒸気タービンの連結静翼
EP1788198A2 (en) 2005-11-21 2007-05-23 The General Electric Company Turbine blades retention system and method
WO2014068355A1 (en) * 2012-10-30 2014-05-08 General Electric Company Gas turbine engine exhaust system and corresponding method for accessing turbine buckets

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5238614A (en) * 1975-09-02 1977-03-25 Gen Electric Method of demounting stationary vanes and apparatus therefor
JP2006161567A (ja) * 2004-12-02 2006-06-22 Chugoku Electric Power Co Inc:The ガスタービンの動翼・静翼の摩耗管理方法及び検査治具
JP2015083835A (ja) * 2013-10-16 2015-04-30 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ ロック用スペーサアセンブリ

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